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WO2019044486A1 - 無線通信装置および方法、並びにプログラム - Google Patents

無線通信装置および方法、並びにプログラム Download PDF

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WO2019044486A1
WO2019044486A1 PCT/JP2018/030252 JP2018030252W WO2019044486A1 WO 2019044486 A1 WO2019044486 A1 WO 2019044486A1 JP 2018030252 W JP2018030252 W JP 2018030252W WO 2019044486 A1 WO2019044486 A1 WO 2019044486A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
wireless communication
transmission
trigger frame
station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2018/030252
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
岳林 馬
裕一 森岡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to EP18851636.3A priority Critical patent/EP3678300A4/en
Priority to CN201880054270.7A priority patent/CN111095810B/zh
Publication of WO2019044486A1 publication Critical patent/WO2019044486A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/0848Joint weighting
    • H04B7/0854Joint weighting using error minimizing algorithms, e.g. minimum mean squared error [MMSE], "cross-correlation" or matrix inversion

Definitions

  • the present technology relates to a wireless communication apparatus, method, and program, and more particularly, to a wireless communication apparatus, method, and program that make it possible to easily improve the success rate of communication.
  • a wireless communication device of a wireless LAN Local Area Network
  • IEEE The Institute of Electrical and Electronic Engineers 802.11
  • a scheme in which each wireless communication device acquires a transmission opportunity in an autonomous distributed manner (listen before talk) Is used.
  • OBSS-PD Overlapping Basic Service Set-Packet Detection
  • the network identifier (BSS Color) added to the physical header of the signal is used, and the detected signal arrives with power higher than the signal detection threshold (CCA-SD (Clear Channel Assessment-Signal Detection)). Even in this case, the medium (transmission medium) can be determined as idle.
  • the media may be idle.
  • the wireless communication device when it is determined that the medium is in the idle state, the reception of the signal of the OBSS is discontinued (Color Filtering), and the back off state is made. Then, when the back-off state ends before the transmission and reception of the signal of the OBSS is completed, the transmission opportunity of the signal by the space reuse operation (hereinafter also referred to as SR (Spatial Reuse) signal) is acquired, thereby transmitting the signal of the OBSS It is possible to transmit the signal (SR signal) of the BSS even in the off state.
  • SR spatial Reuse
  • a wireless communication device capable of supporting full duplex communication (Full Duplex) can simultaneously execute transmission and reception, and while receiving a signal from a certain transmitting station, It is also possible to transmit signals simultaneously to different receiving stations, which is referred to herein as so-called one-way full-duplex communication.
  • a FD (Full Duplex) communication station can transmit a signal to a receiving station at the same time as receiving a signal transmitted from the transmitting station.
  • the signal transmitted from the FD communication station is a target signal that the receiving station originally intends to receive.
  • the signal transmitted by the transmitting station is an unintended signal that the receiving station does not need to receive, and interference with the intended signal occurs. Since the strength of the interference of such signals changes depending on the positional relationship between the transmitting station, the receiving station, and the FD communication station, it is difficult to predict the state of the interference.
  • the FD communication station collects position information of each wireless communication device and selects a transmitting station and a receiving station (for example, see Patent Document 1).
  • an SR signal is transmitted before transmission and reception of an OBSS signal is completed, and the SR signal is not intended for a wireless communication apparatus that receives an OBSS signal as a target signal. Signal.
  • the allowable transmission power of the SR signal is adjusted according to the reception power of the signal of the OBSS in order to reduce the interference with the signal of the OBSS.
  • the received power of the signal of the OBSS is high, it is determined that the signal source of the OBSS is closer, and the transmission power of the SR signal is lowered so as not to interfere with the reception of the signal of the OBSS.
  • the received power of the signal of the OBSS is low, it is possible to transmit the SR signal without reducing the transmission power since the signal source of the OBSS is far away.
  • the transmission power of the SR signal is adjusted, the transmission power of the SR signal is reduced when the reception power of the OBSS signal is high. Therefore, the reception SINR (Signal to Interference Noise Ratio) will be reduced. Then, the success rate of communication of the SR signal is reduced, and transmission of the SR signal has to be performed many times.
  • SINR Signal to Interference Noise Ratio
  • the FD communication station collects location information of each wireless communication device and selects a transmitting station and a receiving station during one-way full-duplex communication
  • the success rate of communication can be improved, but each wireless communication Device position information must be collected, and the amount of processing is large. Therefore, not only the amount of processing increases by the amount of collecting location information or selecting a transmitting station or a receiving station in consideration of location information, the time required to start communication also increases. .
  • the present technology has been made in view of such a situation, and aims to improve the success rate of communication more easily.
  • specification information for specifying a signal pattern in each of predetermined sections of a plurality of transmission signals and information received by each of a plurality of antennas are transmitted substantially simultaneously
  • specification information specifying a signal pattern in each of a plurality of predetermined sections of a plurality of transmission signals and substantially simultaneous transmission received by each of a plurality of antennas
  • Channel estimation is performed based on each of the plurality of incoming signals including the plurality of transmission signals, and interference removal processing is performed on the incoming signals based on the result of the channel estimation.
  • a plurality of substantially simultaneously transmitted plurality of designation information received by each of a plurality of antennas and designation information specifying a signal pattern in each of predetermined sections of a plurality of transmission signals Channel estimation is performed based on each of the incoming signals consisting of the transmission signal, and interference removal processing is performed on the incoming signal based on the result of the channel estimation.
  • the wireless communication apparatus is configured to transmit the signal pattern specified by the specification information based on specification information specifying the signal pattern in a predetermined section of the transmission signal, which is included in the trigger frame.
  • a signal generation unit that generates the transmission signal having a section, and a transmission unit that transmits the transmission signal at timing determined by the trigger frame.
  • a signal pattern specified by the specification information is specified based on specification information specifying a signal pattern in a predetermined section of a transmission signal, which is included in a trigger frame. And generating the transmission signal having the interval of and transmitting the transmission signal at a timing determined by the trigger frame.
  • the present technology has the section of the signal pattern designated by the designation information based on designation information which designates the signal pattern in a predetermined section of the transmission signal, which is included in the trigger frame.
  • the transmission signal is generated, and the transmission signal is transmitted at timing determined by the trigger frame.
  • the success rate of communication can be more easily improved.
  • the present technology designates a plurality of wireless communication devices that simultaneously transmit signals by using a trigger frame and a signal pattern of a specific section of the signal to be transmitted, so that the signals are simultaneously transmitted from the specified plurality of wireless communication devices. In this way, the success rate of communication can be more easily improved.
  • the wireless network when performing wireless communication in accordance with IEEE 802.11ax, the wireless network is configured as shown in FIG.
  • one BSS is configured by the wireless communication device AP1 and the wireless communication device STA1, and one BSS is configured by the wireless communication device AP2 and the wireless communication device STA2.
  • the wireless communication device AP1 and the wireless communication device AP2 are access points (APs (Access Points)), and the wireless communication devices STA1 and STA2 are stations (STAs (Station)).
  • APs Access Points
  • STAs Station
  • the wireless communication device AP1 transmits an SR signal to the wireless communication device STA1, and at the same time, the wireless communication device STA2 transmits an SR signal to the wireless communication device AP2.
  • the wireless communication device AP1 and the wireless communication device STA2 function as a transmitting station that transmits a signal
  • the wireless communication device STA1 and the wireless communication device AP2 function as a receiving station that receives a signal.
  • a signal transmitted to oneself from the viewpoint of one receiving station is referred to as a desired signal, that is, a target signal is also referred to as a desired signal, and an unintended signal not addressed to oneself from the receiving station. It is also referred to as an interference signal.
  • a transmitting station which is a transmission source of an interference signal when viewed from the receiving station is particularly referred to as an interfering station.
  • the SR signal transmitted by the wireless communication device AP1 is a desired signal for the wireless communication device STA1, but an interference signal for the wireless communication device AP2.
  • the SR signal transmitted by the wireless communication device STA2 is a desired signal for the wireless communication device AP2, but an interference signal for the wireless communication device STA1.
  • solid arrows represent desired signals (desired waves), and dotted arrows represent interference signals (interference waves).
  • the success rate of communication can be more easily improved by using a trigger frame (trigger signal).
  • SSN Spatial Stream Number
  • SSN is an SR signal which is a transmission signal transmitted from the transmitting station, that is, an identifier for identifying a spatial stream.
  • this SSN is used not only as an identifier of the spatial stream, but also as information indicating a signal pattern (setting pattern) in a predetermined specific section (field) of the SR signal. That is, SSN is also used as designation information for designating a signal pattern in a predetermined specific section of the SR signal.
  • the SSN of the trigger frame can notify the transmitting station and the receiving station of the signal pattern in each specific section of the SR signal transmitted from each of the plurality of transmitting stations.
  • a plurality of transmitting stations receiving the trigger frame can simultaneously transmit SR signals by spatial reuse. In other words, the arrival times of the desired signal and the interference signal at the receiving station can be matched.
  • the simultaneous transmission of SR signals by a plurality of transmitting stations can be realized, for example, by defining each transmitting station to transmit an SR signal after a predetermined time has elapsed after the reception of a trigger frame is completed. . Therefore, the trigger frame can be said to be a signal indicating the transmission timing of the SR signal, that is, a signal specifying the transmission timing.
  • an SR signal having a signal pattern indicated by the SSN of its own SR signal is generated and transmitted.
  • channel estimation is performed based on the received trigger frame and the SR signal transmitted from the transmitting station after receiving the trigger frame.
  • the receiving station receives the channel responses of the link (channel) between the transmitting station and itself and the link between the interfering station and itself, the received SR signal, ie, the preamble of the simultaneously received desired signal and interference signal And from the signal pattern defined for SSN. Then, the receiving station removes the interference signal from the SR signal using the channel matrix obtained from the estimation result of the channel response.
  • the receiving station to simultaneously estimate the propagation characteristics of the desired signal channel, that is, the channel response indicating the propagation characteristics of the communication path from the transmitting station to the receiving station, and the channel response indicating the propagation characteristics of the interference signal channel, It is necessary for the receiving station to have at least two antennas.
  • the preambles of the desired signal and the preamble of the interference signal need to be received at the receiving station substantially simultaneously. is there.
  • the receiving station since it is possible to make the transmission times of each SR signal uniform by the trigger frame, the receiving station easily estimates the channel response and removes the interference signal from the received SR signal. Only the desired signal can be extracted. That is, the success rate of communication can be more easily improved.
  • an access point of one of two BSSs or an access point of both BSSs transmits a trigger frame simultaneously.
  • transmission times (transmission timings) of SR signals and signal patterns of preambles are notified (designated) to transmitting stations of a plurality of BSSs that perform space reuse, and each SR of each BSS is transmitted to each SR.
  • the signal pattern of the signal preamble can be notified.
  • the wireless communication device AP1 transmits an SR signal to the wireless communication device STA1, and at the same time, the wireless communication device STA2 transmits an SR signal to the wireless communication device AP2.
  • BSS1 and the wireless communication device STA1 a BSS consisting of the wireless communication device AP1 and the wireless communication device STA1
  • BSS2 and the wireless communication device STA2 a BSS consisting of the wireless communication device AP2 and the wireless communication device STA2 will also be referred to as BSS2.
  • the wireless communication device AP1 and the wireless communication device AP2 which are access points are centrally controlled and managed, or the wireless communication device AP1 and the wireless communication device AP2 cooperate with each other.
  • the wireless communication device AP1 and the wireless communication device AP2 simultaneously transmit the trigger frame.
  • the horizontal axis direction indicates time
  • characters “AP1”, “AP2”, “STA1”, and “STA2” in FIG. 2 indicate the wireless communication device AP1, the wireless communication device AP2, and the wireless, respectively.
  • the communication device STA1 and the wireless communication device STA2 are shown.
  • the wireless communication device AP1 and the wireless communication device AP2 simultaneously transmit a trigger frame TGF11 indicated by the character "Trigger".
  • the trigger frame TGF11 is composed of a portion of the preamble indicated by the character "Preamble” and a portion of data (payload) indicated by the character “Data Field”.
  • the data portion that is, the data field includes the above-described transmitter address, receiver address, and SSN. That is, the transmitter address, the receiver address, and the SSN are described in the data field.
  • TX1 Addr Represents a transmitter address indicating the transmitter station of BSS1, and here, the transmitter address represented by the character "TX1 Addr.” Is a wireless station that becomes the transmitter station of BSS1. An address for specifying the communication device AP1 is shown.
  • TX2 Addr Represents a transmitter address indicating the transmitter station of BSS2, where the transmitter address represented by the character “TX2 Addr.” Is the wireless communication device that becomes the transmitter station of BSS2. It shows an address identifying STA2.
  • the character “RX1 Addr.” Represents a receiving device address indicating the receiving station of BSS1.
  • the receiving device address represented by the character “RX1 Addr.” Is the wireless communication device STA1 serving as the receiving station of BSS1. Shows the address that identifies the
  • RX2 Addr Represents a receiving device address indicating a receiving station of BSS2, where the receiving device address represented by the letter "RX2 Addr.” Specifies the wireless communication device AP2 to be the receiving station of BSS2. Shows the address to be
  • TX1 SSN indicate the SSN of the SR signal (transmission signal) transmitted by the transmitting station of BSS1
  • TX2 SSN indicate the SSN of the SR signal transmitted by the transmitting station of BSS2. There is. These SSNs are specified for the next SR signal transmitted by the transmitting station.
  • the value of SSN is 0 or 1
  • the SSN indicated by the character “TX1 SSN” and the SSN indicated by the character “TX2 SSN” are different from each other.
  • the value of SSN indicated by the character “TX1 SSN” is 0, and the value of SSN indicated by the character “TX2 SSN” is 1 or the like.
  • a transmitter address or a receiver address is used as information for specifying a transmitter station or a receiver station
  • any other information may be used.
  • the information for specifying the signal pattern of each SR signal is not limited to the SSN, and may be any other information.
  • the transmitted trigger frame TGF11 is, as shown by the arrow in the figure, the wireless communication device STA1 and the wireless communication device STA2.
  • the trigger frame TGF11 is transmitted by the wireless communication device AP1 and the wireless communication device AP2, and a slight deviation may occur in the timing of transmission of the trigger frame TGF11.
  • the wireless communication apparatus STA1 and the wireless communication apparatus STA2 since such a shift in transmission timing is equivalent to the multipath effect, it is possible to compensate for the shift in transmission timing by the equalizer.
  • the wireless communication device STA1 can identify that it is a receiving station from the receiving device address represented by the characters “RX1 Addr.”.
  • the wireless communication apparatus STA1 can specify the signal pattern in the preamble of the SR signal of the BSS1 from the SSN indicated by the characters “TX1 SSN” of the received trigger frame TGF11, and the SSN indicated by the characters “TX2 SSN”.
  • the signal pattern in the preamble of the SR signal of BSS2 can be identified.
  • the wireless communication device AP2 that has transmitted the trigger frame TGF11 knows that it is a receiving station from the trigger frame TGF11 and the signal pattern of each SR signal, it is necessary to prepare for reception of the SR signal. Do it and wait.
  • the wireless communication device that has determined that it is neither a transmitting station nor a receiving station from the received trigger frame TGF11 sets a Network Allocation Vector (NAV) and does not disturb subsequent communication. To wait.
  • NAV Network Allocation Vector
  • the wireless communication apparatus STA2 can identify itself as a transmitting station from the transmitting apparatus address represented by the characters "TX2 Addr.”
  • the wireless communication apparatus STA2 can specify the signal pattern in the preamble of the SR signal of the BSS2 to be transmitted from now, from the SSN indicated by the character “TX2 SSN” of the received trigger frame TGF11.
  • the wireless communication device STA2 generates a preamble having a field of a signal pattern determined by SSN indicated by the character "TX2 SSN", and generates an SR signal SG11 having the generated preamble.
  • the SR signal SG11 is composed of a portion of the preamble indicated by the character "Preamble” and a portion of data (payload) indicated by the character “Data Field”.
  • the portion of the predetermined specific field in the preamble of the SR signal SG11 has a signal pattern determined by the SSN indicated by the characters "TX2 SSN”.
  • the radio communication apparatus STA2 which is the transmission station, for example, generates the SR signal SG11 of the BSS2 generated after a predetermined fixed waiting time such as SIFS (Short Inter Frame Space). Send.
  • SIFS Short Inter Frame Space
  • the SR signal SG11 of the BSS2 is a desired signal for the wireless communication device AP2 of the BSS2, and an interference signal for the wireless communication device STA1 of the BSS1.
  • the wireless communication device AP1 which has transmitted the trigger frame TGF11 recognizes from the trigger frame TGF11 that it is a transmitting station and the signal pattern of the SR signal transmitted by itself, the wireless communication device AP1 performs the same process as the wireless communication device STA2. Then, the SR signal SG12 of the BSS1 is generated.
  • the SR signal SG12 is composed of a portion of preamble indicated by the character "Preamble” and a portion of data (payload) indicated by the character “Data Field”.
  • the portion of the predetermined specific field in the preamble of the SR signal SG12 has a signal pattern determined by the SSN indicated by the characters "TX1 SSN”.
  • SSNs of different values are stored in the trigger frame TGF11 for each SR signal, portions of specific fields in each SR signal such as the SR signal SG11 and SR signal SG12 have different signal patterns for each SR signal. It will be. In other words, the SSN designates a different signal pattern for each SR signal.
  • the wireless communication device AP1 which is a transmission station transmits the generated SR signal SG12 of the BSS1 after a predetermined fixed waiting time such as SIFS.
  • the waiting time until transmission of the SR signal SG12 is made to be the same time as the waiting time until transmission of the SR signal SG11. That is, the SR signal SG11 and the SR signal SG12 are transmitted substantially simultaneously.
  • the SR signal SG12 of the BSS1 becomes an interference signal for the wireless communication device AP2 of the BSS2, and becomes a desired signal for the wireless communication device STA1 of the BSS1.
  • the same trigger frame TGF11 is transmitted to the transmitting stations of each BSS, those transmitting stations can transmit SR signals at substantially the same time using the trigger frame TGF11 as a trigger.
  • the wireless communication apparatus STA1 which is a receiving station, receives the SR signal SG11 and the SR signal SG12 transmitted at substantially the same time, that is, a signal composed of the SR signal SG11 and the SR signal SG12.
  • the wireless communication apparatus STA1 estimates the channel response of the link (channel) of the SR signal SG12 which is the desired signal and the channel response of the link of the SR signal SG11 which is the interference signal from the preamble portion of the received signal.
  • the SSN of the SR signal of BSS1 and the SSN of the SR signal of BSS2 included in the trigger frame TGF11 are used.
  • the signal component of the signal pattern determined by the SSN of the SR signal of BSS1 and the signal component of the signal pattern determined by the SSN of SR signal of BSS2 are included in the same section of the received signal, channel estimation with high accuracy
  • the channel response of each channel of the desired signal and the interference signal can be determined.
  • the portion of the signal pattern determined by SSN in the SR signal of BSS1 and the portion of the signal pattern determined by SSN in the SR signal of BSS2 are simultaneously generated by the wireless communication apparatus STA1. It needs to be received.
  • the SR signal SG11 and the SR signal SG12 substantially simultaneously It is made to be sent.
  • the wireless communication device STA1 performs interference cancellation of the interference signal from the received signal, that is, cancels the interference signal, and obtains the target SR signal SG12.
  • the radio communication device AP2 which is a receiving station receives the SR signal SG11 and the SR signal SG12 transmitted substantially simultaneously, and the channel response of the link of the SR signal SG11 which is a desired signal and the SR signal which is an interference signal.
  • the channel response of the SG12 link is estimated.
  • the wireless communication device AP2 performs interference removal of the interference signal from the received signal based on the channel response obtained by estimation, and obtains the target SR signal SG11.
  • the trigger frame by using the trigger frame, it is possible to easily cancel the interference signal, and it is possible to improve the success rate of reception of the desired signal, that is, the success rate of communication.
  • wireless communication device AP1 and the wireless communication device STA2 are transmission stations.
  • the wireless communication device AP1 and the wireless communication device AP2 may be transmission stations
  • the wireless communication device STA1 and the wireless communication device STA2 may be transmission stations
  • the wireless communication device AP2 and wireless The communication apparatus STA1 may be a transmitting station.
  • a transmitting station may be three or more.
  • each receiving station receives a signal composed of two or more interference signals and one desired signal, removes the interference signal from the received signal, and extracts one desired signal.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication device to which the present technology is applied.
  • the wireless communication device 11 illustrated in FIG. 3 is a wireless communication device that performs wireless communication with another wireless communication device.
  • the wireless communication apparatus 11 includes an antenna 21-1 to an antenna 21-n, an antenna sharing unit 22-1 to an antenna sharing unit 22-n, an RF receiving unit 23-1 to an RF receiving unit 23-n, and a digital signal conversion unit 24- 1 to digital signal conversion unit 24-n, signal reception unit 25, signal generation unit 26, analog signal conversion unit 27-1 to analog signal conversion unit 27-n, RF transmission unit 28-1 to RF transmission unit 28-n, The control unit 29 and the data processing unit 30 are included.
  • the antennas 21-1 to 21-n transmit signals such as SR signals supplied from the RF transmission units 28-1 to 28-n via the antenna sharing units 22-1 to 22-n. Wirelessly.
  • the antennas 21-1 to 21-n receive the transmission signal transmitted by radio, and use the received transmission signal as a reception signal via the antenna sharing unit 22-1 to the antenna sharing unit 22-n. Then, the signal is supplied to the RF receiver 23-1 to the RF receiver 23-n.
  • the antennas 21-1 to 21-n will be simply referred to as the antenna 21 unless it is necessary to distinguish them.
  • the wireless communication device 11 When the wireless communication device 11 serves as a receiving station and removes interference signals described with reference to FIG. 2, the wireless communication device 11 needs at least two antennas 21, but the wireless communication device 11 transmits In the case of functioning only as a station, one antenna 21 is sufficient.
  • the antenna sharing units 22-1 to 22-n are switches for switching between transmission and reception.
  • the antenna sharing unit 22-1 to the antenna sharing unit 22-n supply the transmission signals supplied from the RF transmission unit 28-1 to the RF transmission unit 28-n to the antennas 21-1 to 21-n,
  • the reception signals supplied from the antennas 21-1 to 21-n are supplied to the RF reception unit 23-1 to the RF reception unit 23-n.
  • the antenna sharing unit 22-1 to the antenna sharing unit 22-n will be simply referred to as the antenna sharing unit 22 unless it is necessary to distinguish them.
  • the RF receiving unit 23-1 to the RF receiving unit 23-n include, for example, a low noise amplifier, an AGC (Auto Gain Control) unit, a frequency converter, and a filter, and the antenna sharing unit 22-1 to the antenna sharing unit 22-n Reception of the reception signal by the antenna 21 via
  • the RF receiving unit 23-1 to the RF receiving unit 23-n appropriately perform various processing such as amplification processing, gain adjustment processing, frequency conversion processing, filter processing, and the like on the received signal to perform digital signal conversion.
  • the unit 24-1 to the digital signal conversion unit 24-n are supplied.
  • the RF receiving unit 23-1 to the RF receiving unit 23-n are also simply referred to as the RF receiving unit 23 when it is not necessary to distinguish them.
  • the digital signal conversion unit 24-1 to the digital signal conversion unit 24-n are digital signals by AD (Analog Digital) conversion of received signals that are analog signals supplied from the RF reception units 23-1 to 23-n. To the signal reception unit 25.
  • AD Analog Digital
  • digital signal conversion units 24-1 to 24-n will be simply referred to as digital signal conversion units 24 unless it is necessary to distinguish them.
  • the signal receiving unit 25 performs various processes such as demodulation on the received signal that is a digital signal supplied from the digital signal conversion unit 24 under the control of the control unit 29 and supplies the received signal to the control unit 29.
  • the signal reception unit 25 includes a channel estimation unit 41 and a signal processing unit 42.
  • the channel estimation unit 41 performs channel estimation based on the reception signal supplied from each digital signal conversion unit 24, and supplies the channel response obtained as a result and the reception signal to the signal processing unit 42.
  • the signal processing unit 42 performs various processing such as equalizer processing, interference removal processing, distortion compensation processing, demodulation processing, and decoding processing on the received signal based on the channel response and the received signal supplied from the channel estimation unit 41. It is supplied to the control unit 29.
  • the control unit 29 controls the overall operation of the wireless communication device 11. For example, the control unit 29 supplies the reception signal supplied from the signal processing unit 42 to the data processing unit 30, supplies the data supplied from the data processing unit 30 to the signal generation unit 26, and the like. It identifies the type and controls the transmission timing of the transmission signal.
  • the data processing unit 30 extracts payload data of the reception signal from the reception signal supplied from the control unit 29, generates payload data of the transmission signal, and the like, and supplies the data to the control unit 29.
  • the signal generation unit 26 performs encoding processing and the like based on the data and the like supplied from the data processing unit 30 via the control unit 29 to generate a transmission signal of a predetermined format, and modulates the transmission signal.
  • the analog signal conversion unit 27-1 to the analog signal conversion unit 27-n To the analog signal conversion unit 27-1 to the analog signal conversion unit 27-n.
  • the analog signal conversion unit 27-1 to the analog signal conversion unit 27-n convert the transmission signal supplied from the signal generation unit 26 from a digital signal into an analog signal by DA (Digital Analog) conversion, and the RF transmission unit 28- 1 to RF transmitter 28-n.
  • DA Digital Analog
  • analog signal conversion unit 27-1 to the analog signal conversion unit 27-n are simply referred to as the analog signal conversion unit 27 unless it is necessary to distinguish them.
  • the RF transmitting unit 28-1 to the RF transmitting unit 28-n include, for example, a frequency converter, an amplifier, a filter, etc., and transmit signals supplied from the analog signal converting unit 27-1 to the analog signal converting unit 27-n. Then, frequency conversion processing, amplification processing, filter processing and the like are performed and supplied to the antenna sharing unit 22-1 to the antenna sharing unit 22-n.
  • RF transmitters 28-1 to 28-n will be simply referred to as RF transmitters 28 unless it is necessary to distinguish them.
  • step S11 the control unit 29 selects a transmitting station and a receiving station at the time of space reuse.
  • control unit 29 transmits the transmission station of each BSS based on the traffic status of the wireless communication device of each BSS. And select the receiving station.
  • the wireless communication device AP1 and the wireless communication device STA2 are selected as transmitting stations, and the wireless communication device STA1 and the wireless communication device AP2 are selected as receiving stations.
  • a controller that centrally manages each BSS selects a transmitting station and a receiving station, and the control unit 29 acquires the selection result of the transmitting station and the receiving station from the controller.
  • step S12 the control unit 29 determines the SSN of the transmitting station of each BSS, that is, the SSN of the transmission signal transmitted by each transmitting station. Here, different SSNs are determined for each transmission signal.
  • control unit 29 When the SSN is determined, the control unit 29 signals the SSN of each transmission signal determined, the transmitting device address indicating each transmitting station selected in step S11, and the receiving device address indicating each receiving station selected in step S11. The data is supplied to the generation unit 26.
  • step S13 the signal generation unit 26 generates a trigger frame including the SSN, the transmission device address, and the reception device address based on the SSN, the transmission device address, and the reception device address supplied from the control unit 29. .
  • the trigger frame TGF11 shown in FIG. 2 is generated.
  • the signal generation unit 26 supplies the generated trigger frame to the analog signal conversion unit 27, and the analog signal conversion unit 27 performs DA conversion on the trigger frame from the signal generation unit 26, and the analog obtained as a result thereof
  • the trigger frame is supplied to the RF transmission unit 28.
  • step S14 the RF transmission unit 28 transmits the trigger frame supplied from the analog signal conversion unit 27 by the antenna 21.
  • the RF transmission unit 28 appropriately performs frequency conversion processing, amplification processing, filter processing and the like on the trigger frame, and then outputs the trigger frame to the antenna 21 via the antenna sharing unit 22. Send trigger frame.
  • a plurality of wireless communication devices including the wireless communication device 11 serving as an access point of each of the plurality of BSSs cooperate with one another and trigger frames are simultaneously transmitted by the wireless communication devices.
  • a trigger frame may be transmitted.
  • step S15 the control unit 29 determines whether the wireless communication apparatus 11 itself is a transmitting station based on the selection result in step S11.
  • step S15 when the wireless communication apparatus 11 is selected as a transmitting station in the process of step S11, it is determined that the wireless communication apparatus 11 itself is a transmitting station.
  • step S15 If it is determined in step S15 that the mobile station itself is not a transmitting station, that is, if the mobile station itself is a receiving station, the process proceeds to step S16, and the wireless communication apparatus 11 waits until an SR signal is transmitted from the transmitting station. .
  • step S16 when a signal is transmitted from the transmitting station, in step S16, the antenna 21 receives the signal transmitted by the transmitting station as a received signal. That is, the RF receiving unit 23 receives the reception signal by the antenna 21.
  • the RF reception unit 23 acquires the reception signal received by the antenna 21 via the antenna sharing unit 22, appropriately performs various processing such as amplification processing on the reception signal, and supplies the received signal to the digital signal conversion unit 24. Do.
  • the digital signal converter 24 AD-converts the received signal supplied from the RF receiver 23, and supplies it to the channel estimation unit 41.
  • the SR signal SG11 and the SR signal SG12 are received simultaneously.
  • signals are received by at least two antennas 21.
  • each antenna 21 receives one signal composed of SR signals transmitted by a plurality of transmitting stations as a reception signal.
  • one desired signal in which interference with one or more interference signals is occurring is received by the one antenna 21 as a reception signal.
  • step S17 the channel estimation unit 41 obtains a channel response based on the reception signals supplied from each of the plurality of digital signal conversion units 24.
  • control unit 29 supplies the channel estimation unit 41 with the SSN of the SR signal transmitted from each transmitting station determined in the process of step S12.
  • the channel estimation unit 41 receives each of the SSNs of the plurality of SR signals supplied from the control unit 29 and the plurality of antennas received by each of the plurality of antennas 21 supplied from each of the plurality of digital signal conversion units 24. The channel estimation is performed based on each of the received signals of By such channel estimation, a channel response indicating the propagation characteristic of the channel from the transmitting station to each antenna 21 is obtained.
  • the channel estimation unit 41 supplies, to the signal processing unit 42, the channel response obtained as a result and each of the reception signals supplied from the plurality of digital signal conversion units 24.
  • step S18 the signal processing unit 42 performs interference removal processing on the received signal supplied from the channel estimation unit 41 based on the channel response supplied from the channel estimation unit 41, and removes an interference signal from the received signal.
  • the interference signal contained in the received signal received by the antenna 21 is canceled, and only the desired signal is extracted.
  • the interference removal process one transmission signal among the plurality of transmission signals received substantially simultaneously by the antenna 21 is extracted as the desired signal.
  • the signal processing unit 42 appropriately performs processing such as equalizer processing, distortion compensation processing, demodulation processing, and decoding processing as well as the interference removal processing on the reception signal.
  • the signal processing unit 42 supplies the desired signal finally obtained by the interference removal process or the like to the data processing unit 30 via the control unit 29, and the communication process by the access point ends.
  • the signal generation unit 26 when it is determined in step S15 that the mobile station itself is the transmitting station, the signal generation unit 26 generates a preamble based on the own SSN in step S19.
  • control unit 29 supplies the SSN of the transmission signal of the wireless communication apparatus 11 itself as the transmission station determined in step S12, data of the payload, etc. to the signal generation unit 26, and generates the transmission signal (SR signal). To direct.
  • the signal generation unit 26 generates a preamble having a field of the signal pattern indicated by the SSN supplied from the control unit 29 in response to an instruction from the control unit 29.
  • step S20 the signal generation unit 26 generates a transmission signal (SR signal) having the preamble generated in the process of step S19 and having the data supplied from the control unit 29 as a payload.
  • SR signal transmission signal
  • step S21 the antenna 21 transmits a transmission signal at a timing determined by the trigger frame, and the communication process by the access point ends.
  • control unit 29 instructs the signal generation unit 26 to transmit a transmission signal after a predetermined time such as SIFS has elapsed since the transmission of the trigger frame in step S14 is completed. Then, in response to an instruction from the control unit 29, the signal generation unit 26 appropriately performs modulation processing and the like on the transmission signal generated in step S20, and supplies the transmission signal to the analog signal conversion unit 27.
  • a predetermined time such as SIFS has elapsed since the transmission of the trigger frame in step S14 is completed.
  • the analog signal conversion unit 27 performs DA conversion on the transmission signal supplied from the signal generation unit 26, and supplies the transmission signal to the RF transmission unit 28.
  • the RF transmission unit 28 appropriately performs processing such as frequency conversion processing on the transmission signal supplied from the analog signal conversion unit 27 and then supplies the transmission signal to the antenna 21 via the antenna sharing unit 22 to transmit the transmission signal. Transmit by radio.
  • the wireless communication device 11 functioning as an access point generates and transmits a trigger frame including the SSN, the transmitter address, and the receiver address, and transmits it depending on whether it is a transmitter station or a receiver station. Send a signal or receive a received signal. At this time, a transmission signal including a signal pattern determined by the SSN in the trigger frame is generated.
  • the transmission signal of each transmitting station comes to the receiving station substantially simultaneously by performing processing of generating and transmitting the trigger frame, and channel estimation with high accuracy using the SSN in the trigger frame. It can be performed. As a result, the success rate of communication can be more easily improved.
  • step S51 the antenna 21 receives the trigger frame transmitted by the access point. That is, the RF receiving unit 23 receives the trigger frame by the antenna 21.
  • the RF receiving unit 23 acquires the trigger frame received by the antenna 21 via the antenna sharing unit 22, performs various processing such as amplification processing on the trigger frame as appropriate, and supplies the trigger frame to the digital signal conversion unit 24. Do.
  • the digital signal conversion unit 24 AD converts the trigger frame supplied from the RF reception unit 23 and supplies the trigger frame to the data processing unit 30 via the channel estimation unit 41, the signal processing unit 42, and the control unit 29.
  • the data processing unit 30 extracts various types of information including the transmitter address, the receiver address, and the SSN from the supplied trigger frame, and supplies the information to the controller 29.
  • step S14 of FIG. 4 the trigger frame transmitted in step S14 of FIG. 4 is received in step S51.
  • step S52 the control unit 29 transmits the transmission device address, the reception device address, and the transmission signal of the transmission station based on the SSN, which are read from the trigger frame, supplied from the data processing unit 30. Identify the SSN. Then, based on this identification result, the wireless communication apparatus 11 can grasp whether it is a transmitting station, a receiving station, or none of them.
  • the trigger frame TGF11 is received, and the wireless communication device AP1 and the wireless communication device STA2 are transmitting stations, the wireless communication device STA1 and the wireless communication device AP2 are receiving stations, and each transmission The SSN of the transmission signal (SR signal) of the station is identified.
  • SR signal transmission signal
  • step S53 the control unit 29 determines whether the wireless communication apparatus 11 itself is a transmitting station based on the identification result in step S52.
  • step S54 the control unit 29 determines whether the wireless communication apparatus 11 itself is a receiving station based on the identification result in step S52.
  • step S54 If it is determined in step S54 that the station is a receiving station, the process proceeds to step S55, and the wireless communication apparatus 11 stands by until an SR signal is transmitted from the transmitting station.
  • step S55 to S57 are performed thereafter, and the communication process by the station is ended, but these processes are performed in step S16 of FIG. Since the process is the same as that of step S18, the description thereof is omitted. However, in step S56, channel estimation is performed using the SSN identified in step S52.
  • the signals received in step S55 are signals that arrive at the wireless communication apparatus 11 by the plurality of transmitting stations performing the process of step S21 of FIG. 4 and the process of step S61 of FIG.
  • step S58 the control unit 29 sets an NAV, and the communication processing by the station ends. In this case, the control unit 29 decrements the set NAV every time a predetermined time elapses, and waits until the value of NAV becomes zero.
  • step S53 If it is determined in step S53 that the station is a transmitting station, the process proceeds to step S59. Then, the processing of step S59 to step S61 is performed, and the communication processing by the station is ended. However, since these processing are the same as the processing of step S19 to step S21 of FIG.
  • step S59 the SSN identified in step S52 is used to generate a preamble
  • step S61 after a predetermined time such as SIFS has elapsed since the reception of the trigger frame by wireless communication device 11 is completed, A transmission signal is transmitted.
  • the transmission signal transmitted in step S61 and the transmission signal transmitted by the other transmission station substantially simultaneously with the transmission signal are processed by the process in step S16 of FIG. 4 or by the other reception station. It is received by the process corresponding to S55.
  • the wireless communication device 11 functioning as a station receives the trigger frame including the SSN, the transmitting device address, and the receiving device address, and transmits the transmission signal according to whether it is the transmitting station or the receiving station. Or receive a received signal. At this time, a transmission signal including a signal pattern determined by the SSN in the trigger frame is generated.
  • the transmission signal of each transmission station comes to the reception station substantially simultaneously by performing processing of receiving the trigger frame and extracting information such as the transmission device address etc.
  • Channel estimation can be performed with high accuracy.
  • the success rate of communication can be more easily improved.
  • interference signals included in received signals are canceled using multi-antennas such as a plurality of antennas 21 and communication success rate is increased. It can be improved. That is, it is possible to improve the effect of communication by space reuse, such as performing communication by space reuse more efficiently, and making the best use of frequency resources in a crowded environment.
  • the wireless network is configured, for example, as shown in FIG.
  • the wireless network shown in FIG. 6 is configured of an FD communication station FDP11, a transmitting station TXP11, and a receiving station RXP11.
  • the transmitting station TXP11 and the receiving station RXP11 are radio communication devices selected as the transmitting station and the receiving station by the FD communication station FDP11 from among a plurality of wireless communication devices belonging to the wireless network managed by the FD communication station FDP11. .
  • the transmitting station TXP11 transmits a transmission signal addressed to the FD communication station FDP11, and at the same time, the FD communication station FDP11 also transmits a transmission signal addressed to the receiving station RXP11. Therefore, the FD communication station FDP 11 always functions as both a transmitting station and a receiving station during one-way full-duplex communication.
  • the transmission signal transmitted by the transmission station TXP11 is the desired signal for the FD communication station FDP11.
  • the transmission signal transmitted by the FD communication station FDP11 is a desired signal
  • the transmission signal transmitted by the transmission station TXP11 is an interference signal.
  • the solid line arrow represents the desired signal (desired wave)
  • the dotted line arrow represents the interference signal (interference wave).
  • interference occurs between the desired signal and the interference signal because not only the desired signal but also the interference signal arrives at the receiving station as in the case of communication by space reuse.
  • the receiving station may fail to receive the desired signal.
  • the success rate of communication can be more easily improved by using a trigger frame (trigger signal).
  • the FD communication station transmits a trigger frame before one-way full-duplex communication.
  • a transmission source of a transmission signal to be transmitted that is, a transmission device address indicating a transmission station, a transmission destination of a transmission signal, ie a reception device address indicating a reception station, and an SSN for identifying each transmission signal include.
  • the fact that the FD communication station functions as a transmitting station and a receiving station recognizes not only the FD communication station itself but also the transmitting station and the receiving station.
  • Device address and receiver address are not stored.
  • SSN included in the trigger frame is also information indicating a signal pattern of a specific section in the preamble of the transmission signal, as in the first embodiment.
  • the wireless communication apparatus serving as a transmitting station By transmitting such a trigger frame, the wireless communication apparatus serving as a transmitting station, the wireless communication apparatus serving as a receiving station, and the signal pattern in a specific section of each transmission signal are transmitted to each wireless communication apparatus using this trigger frame. It can be notified.
  • the transmission timing of the transmission signal can be notified through transmission and reception of the trigger frame, and the transmission time of the next transmission signal by the transmitting station and the transmission time of the next transmission signal by the FD communication station can be made approximately the same time. become.
  • the transmission signal to be the desired signal and the transmission signal to be the interference signal arrive at the receiving station substantially simultaneously.
  • the trigger frame can identify (distinguish) the signal pattern of the specific section in the preamble of each transmission signal.
  • the receiving station can perform channel estimation based on the received signal and the signal pattern of each transmission signal, and can perform interference cancellation processing based on the result of channel estimation. .
  • the receiving station can perform channel estimation based on the received signal and the signal pattern of each transmission signal, and can perform interference cancellation processing based on the result of channel estimation. .
  • the transmission times of the desired signal and the interference signal are approximately the same. It is necessary to adjust the transmission time. This can be realized by the FD communication station transmitting a trigger frame.
  • the wireless communication network is configured by the FD communication station FDP11, the transmitting station TXP11, and the receiving station RXP11.
  • the FD communication station FDP11 transmits a trigger frame to the transmitting station TXP11 and the receiving station RXP11 as shown in FIG. 7, for example.
  • the horizontal axis indicates time
  • the letters "FD communication station”, "sending station” and “receiving station” in FIG. 7 indicate FD communication station FDP11, transmitting station TXP11, and reception, respectively.
  • the station RXP11 is shown.
  • the FD communication station FDP11 first transmits a trigger frame TGF21 indicated by the character "Trigger".
  • the trigger frame TGF21 consists of a portion of the preamble indicated by the character "Preamble” and a portion of data (payload) indicated by the character “Data Field”.
  • the data portion that is, the data field includes the above-described transmitter address, receiver address, and SSN.
  • TX Addr Represents a transmitter address indicating a transmitter station, and here, the transmitter address represented by the character “TX Addr.” Indicates an address specifying a transmitter station TXP11. ing.
  • the characters “RX Addr.” Represent a receiving device address indicating a receiving station.
  • the receiving device address represented by the characters “RX Addr.” Represents an address specifying the receiving station RXP11.
  • TX SSN indicate the SSN of the transmission signal transmitted by the transmitting station
  • FD SSN indicate the SSN of the transmission signal transmitted by the FD communication station FDP11. These SSNs are designated for the next transmission signal of the transmission station TXP11 or the FD communication station FDP11.
  • the value of SSN is a value such as 0 or 1, and the SSN indicated by the character "TX SSN” and the SSN indicated by the character “FD SSN” are different from each other.
  • the transmitted trigger frame TGF21 is received by the transmitting station TXP11 and the receiving station RXP11 as indicated by the arrows in the figure.
  • the receiving station RXP11 can identify itself as a receiving station from the receiving device address represented by the characters “RX Addr.”.
  • the receiving station RXP11 can specify the signal pattern in the preamble of the transmission signal of the transmitting station TXP11 which is to be an interference signal from the SSN indicated by the character “TX SSN” of the received trigger frame TGF21.
  • the signal pattern in the preamble of the transmission signal of the FD communication station FDP 11 as the desired signal can be specified from the SSN indicated by “.”
  • the reception station RXP11 After receiving the transmission signals of the transmission station TXP11 and the FD communication station FDP11, the reception station RXP11 having grasped that it is the reception station itself prepares for reception of these transmission signals and stands by .
  • the transmitting station TXP11 can identify itself as a transmitting station from the transmitting device address represented by the character "TX Addr.”
  • the transmitting station TXP11 can specify the signal pattern in the preamble of the transmission signal to be transmitted from now, from the SSN indicated by the character “TX SSN” of the received trigger frame TGF21.
  • the transmitting station TXP11 generates a preamble having a field of a signal pattern defined by SSN indicated by the characters “TX SSN”, and generates a transmission signal SG21 having the generated preamble.
  • the transmission signal SG21 is composed of a portion of preamble indicated by the character "Preamble” and a portion of data (payload) indicated by the character “Data Field”.
  • the portion of the predetermined specific field in the preamble of the transmission signal SG21 has a signal pattern determined by the SSN indicated by the characters "TX SSN”.
  • the transmission station TXP11 transmits the generated transmission signal SG21 after a predetermined fixed waiting time such as SIFS.
  • the transmission signal SG21 is a desired signal for the FD communication station FDP11 and an interference signal for the receiving station RXP11.
  • the FD communication station FDP11 that has transmitted the trigger frame TGF21 generates a transmission signal SG22 in the same manner as the transmission station TXP11.
  • the transmission signal SG22 is composed of a portion of preamble indicated by the character "Preamble” and a portion of data (payload) indicated by the character “Data Field”.
  • the portion of the predetermined specific field in the preamble of the transmission signal SG22 has a signal pattern determined by the SSN indicated by the characters "FD SSN”.
  • the FD communication station FDP11 transmits the generated transmission signal SG22 after a predetermined fixed waiting time such as SIFS.
  • the transmission signal SG22 is an interference signal for the FD communication station FDP11 and a desired signal for the reception station RXP11.
  • the waiting time until the transmission of the transmission signal SG22 is set to be the same as the waiting time until the transmission of the transmission signal SG21. That is, the transmission signal SG21 and the transmission signal SG22 are transmitted substantially simultaneously.
  • the FD communication station FDP11 and the transmission station TXP11 can transmit transmission signals at substantially the same time using the trigger frame TGF21 as a trigger.
  • the receiving station RXP11 receives the transmission signal SG21 and the transmission signal SG22 transmitted at substantially the same time, that is, a signal including the transmission signal SG21 and the transmission signal SG22.
  • the receiving station RXP11 estimates the channel response of the link (channel) of the transmission signal SG22 which is the desired signal and the channel response of the link of the transmission signal SG21 which is the interference signal from the preamble portion of the received signal.
  • the SSN of the transmission signal SG21 indicated by the character "TX SSN” and the SSN of the transmission signal SG22 indicated by the character "FD SSN", which are included in the trigger frame TGF21, are used. .
  • the receiving station RXP11 cancels the interference of the interference signal from the received signal, that is, cancels the interference signal based on the channel response obtained by the estimation, and obtains a transmission signal SG22 which is a desired desired signal.
  • the trigger frame by using the trigger frame, it is possible to easily cancel the interference signal, and it is possible to improve the success rate of reception of the desired signal, that is, the success rate of communication.
  • the transmitting station TXP11 and the receiving station RXP11 shown in FIG. 6 are realized by the wireless communication apparatus 11 shown in FIG. That is, the wireless communication apparatus 11 functions as the transmitting station TXP11 and the receiving station RXP11. In this case, two antennas 21 may be provided in the wireless communication apparatus 11.
  • the FD communication station FDP11 is realized by, for example, the wireless communication device shown in FIG.
  • the wireless communication device 71 illustrated in FIG. 8 is a wireless communication device that functions as an FD communication station.
  • the wireless communication device 71 will be particularly referred to as the FD communication station 71.
  • the FD communication station 71 includes a reception antenna 81, an operation unit 82, an RF reception unit 83, a digital signal conversion unit 84, a signal reception unit 85, a control unit 86, a data processing unit 87, a signal generation unit 88, an analog signal conversion unit 89, An RF transmission unit 90, a transmission antenna 91, and an amplitude delay adjustment unit 92 are provided.
  • the receiving antenna 81 receives the transmission signal transmitted by radio, and supplies the received transmission signal to the arithmetic unit 82 as a reception signal.
  • the reception signal is a signal including a transmission signal as a desired signal transmitted by the transmission station and a transmission signal as an interference signal transmitted by the transmission antenna 91.
  • the desired signal in which interference with the interference signal is occurring is received as the reception signal.
  • Arithmetic unit 82 subtracts the transmission signal supplied from amplitude delay adjustment unit 92 from the reception signal supplied from reception antenna 81 to remove an interference signal component from the reception signal, and the resultant desired signal
  • the received signal including only the component is supplied to the amplitude delay adjustment unit 92 and the RF reception unit 83.
  • the transmission signal transmitted by itself becomes an interference signal of the desired signal received by itself, but since this interference signal is known, the operation unit 82 completely removes the interference signal from the reception signal It is possible.
  • the RF receiving unit 83 corresponds to the RF receiving unit 23 in FIG. 3 and includes, for example, a low noise amplifier, an AGC unit, a frequency converter, and a filter.
  • the RF receiving unit 83 appropriately performs various processing such as amplification processing, gain adjustment processing, frequency conversion processing, filter processing, and the like on the reception signal supplied from the calculation unit 82, and supplies the processed signal to the digital signal conversion unit 84. .
  • the digital signal conversion unit 84 corresponds to the digital signal conversion unit 24 in FIG. 3, performs AD conversion on the reception signal supplied from the RF reception unit 83, and supplies the signal reception unit 85 with the received signal.
  • the signal reception unit 85 corresponds to the signal reception unit 25 of FIG. 3 and performs equalizer processing, distortion compensation processing, demodulation processing, and the like on the reception signal supplied from the digital signal conversion unit 84 according to the control of the control unit 86. , And various processing such as decoding processing are supplied to the control unit 86.
  • the control unit 86 controls the overall operation of the FD communication station 71.
  • the control unit 86 supplies the reception signal supplied from the signal reception unit 85 to the data processing unit 87, supplies the data supplied from the data processing unit 87 to the signal generation unit 88, and the like. It identifies the type and controls the transmission timing of the transmission signal.
  • the control unit 86 corresponds to the control unit 29 of FIG.
  • the data processing unit 87 corresponds to the data processing unit 30 shown in FIG. 3 and extracts payload data of the reception signal from the reception signal supplied from the control unit 86, generates payload data of the transmission signal, etc. Supply to the control unit 86.
  • the signal generation unit 88 corresponds to the signal generation unit 26 of FIG. 3 and performs encoding processing and the like based on data etc. supplied from the data processing unit 87 via the control unit 86 to generate a transmission signal of a predetermined format. At the same time, the transmission signal is modulated and supplied to the analog signal converter 89.
  • the analog signal conversion unit 89 corresponds to the analog signal conversion unit 27 in FIG. 3, performs DA conversion on the transmission signal supplied from the signal generation unit 88, and supplies the converted signal to the RF transmission unit 90.
  • the RF transmission unit 90 corresponds to the RF transmission unit 28 in FIG. 3 and includes, for example, a frequency converter, an amplifier, and a filter.
  • the RF transmission unit 90 performs frequency conversion processing, amplification processing, filter processing, and the like on the transmission signal supplied from the analog signal conversion unit 89, and supplies the transmission signal to the transmission antenna 91 and the amplitude delay adjustment unit 92 via a balun.
  • the transmission antenna 91 transmits the transmission signal supplied from the RF transmission unit 90 by radio.
  • the amplitude delay adjustment unit 92 adjusts the amplitude and the delay of the transmission signal supplied from the RF transmission unit 90 based on the amplitude adjustment amount and the delay amount determined by the reception signal supplied from the calculation unit 82, and performs the amplitude adjustment amount. The amplitude is adjusted, and the transmission signal delayed by the delay amount is supplied to the calculation unit 82.
  • step S101 the control unit 86 selects a transmitting station and a receiving station in one-way full-duplex communication.
  • the control unit 86 selects the wireless communication device 11 to function as a transmitting station or a receiving station based on the traffic conditions of each of the plurality of wireless communication devices 11 belonging to the wireless network. Thereby, for example, in the example of FIG. 7, the transmitting station TXP11 and the receiving station RXP11 are selected.
  • step S102 the control unit 86 determines the SSN of the transmission signal of the transmitting station and the SNN of its own transmission signal.
  • each SSN is determined such that the SSN of the transmission signal transmitted by the transmission station and the SSN of the transmission signal transmitted by the FD communication station 71 itself have different values.
  • control unit 86 When the SSN is determined, the control unit 86 generates a signal from the determined transmitting station and its own SSN, a transmitting device address indicating the transmitting station selected in step S101, and a receiving device address indicating the receiving station selected in step S101. Supply to the section 88.
  • step S103 the signal generation unit 88 generates a trigger frame including the SSN, the transmission device address, and the reception device address based on the SSN, the transmission device address, and the reception device address supplied from the control unit 86.
  • the trigger frame TGF21 shown in FIG. 7 is generated.
  • the signal generation unit 88 supplies the generated trigger frame to the analog signal conversion unit 89, and the analog signal conversion unit 89 performs DA conversion on the trigger frame from the signal generation unit 88, and the analog signal obtained as a result is obtained.
  • the trigger frame is supplied to the RF transmitter 90.
  • step S104 the RF transmission unit 90 transmits the trigger frame supplied from the analog signal conversion unit 89.
  • the RF transmission unit 90 appropriately performs frequency conversion processing, amplification processing, filtering processing, and the like on the trigger frame, and then transmits the trigger frame by outputting the trigger frame to the transmission antenna 91.
  • step S105 the signal generation unit 88 generates a preamble based on the SSN of its own transmission signal.
  • control unit 86 supplies the SSN of the transmission signal of its own determined in step S102, the data of the payload, and the like to the signal generation unit 88 and instructs generation of the transmission signal.
  • the signal generation unit 88 generates a preamble having a field of the signal pattern indicated by the SSN supplied from the control unit 86 in response to an instruction of the control unit 86.
  • step S106 the signal generation unit 88 generates a transmission signal having the preamble generated in the process of step S105 and having the data supplied from the control unit 86 as a payload.
  • step S107 the transmission antenna 91 transmits a transmission signal at a timing determined by the trigger frame.
  • control unit 86 instructs the signal generation unit 88 to transmit a transmission signal after a predetermined time such as SIFS has elapsed since the transmission of the trigger frame in step S104 is completed. Then, in response to an instruction from the control unit 86, the signal generation unit 88 appropriately performs modulation processing and the like on the transmission signal generated in step S106, and supplies the transmission signal to the analog signal conversion unit 89.
  • a predetermined time such as SIFS has elapsed since the transmission of the trigger frame in step S104 is completed.
  • the signal generation unit 88 appropriately performs modulation processing and the like on the transmission signal generated in step S106, and supplies the transmission signal to the analog signal conversion unit 89.
  • the analog signal converter 89 performs DA conversion on the transmission signal supplied from the signal generator 88 and supplies the signal to the RF transmitter 90.
  • the RF transmission unit 90 appropriately performs processing such as frequency conversion processing on the transmission signal supplied from the analog signal conversion unit 89, and then supplies the transmission signal to the transmission antenna 91 and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the RF transmitter 90 also supplies the transmission signal to the amplitude delay adjuster 92.
  • the amplitude delay adjustment unit 92 performs amplitude adjustment and delay adjustment on the transmission signal supplied from the RF transmission unit 90 based on the reception signal supplied from the calculation unit 82 and calculates the transmission signal after adjustment. Supply to
  • the transmission signal is transmitted from the FD communication station 71 and the transmitting station at substantially the same timing.
  • the transmission signal SG21 and the transmission signal SG22 are simultaneously transmitted.
  • step S108 the reception antenna 81 receives the transmission signal transmitted from the transmission station as a reception signal, and supplies the reception signal to the calculation unit 82. Not only the transmission signal from the transmission station that is the desired signal, but also the transmission signal transmitted by the transmission antenna 91 in step S107 is included in the reception signal as an interference signal.
  • Arithmetic unit 82 subtracts the transmission signal supplied from amplitude delay adjustment unit 92 from the reception signal supplied from reception antenna 81 to remove an interference signal, and reception obtained as a result includes only the desired signal component.
  • the signal is supplied to the amplitude delay adjustment unit 92 and the RF reception unit 83.
  • the RF receiving unit 83 appropriately performs various processes such as amplification on the received signal supplied from the calculating unit 82 and supplies the processed signal to the digital signal converting unit 84.
  • the digital signal conversion unit 84 performs AD conversion on the reception signal supplied from the RF reception unit 83, and supplies the signal to the signal reception unit 85.
  • the signal reception unit 85 appropriately performs various processing such as equalizer processing on the reception signal supplied from the digital signal conversion unit 84, and supplies the processed signal to the control unit 86.
  • the transmission signal SG21 and the transmission signal SG22 are simultaneously received. Then, the transmission signal SG22, which is an interference signal, is removed from the reception signal including the transmission signal SG21 and the transmission signal SG22 in the operation unit 82, and the transmission signal SG21, which is a desired signal, is obtained.
  • the FD communication station 71 generates and transmits a trigger frame including an SSN, a transmitter address, and a receiver address, and transmits a transmission signal according to its own SSN or transmits a reception signal. Receive At this time, a transmission signal including a signal pattern determined by the SSN in the trigger frame is generated.
  • the transmission signals of the FD communication station 71 and the transmitting station come to the receiving station substantially simultaneously by performing processing of generating and transmitting the trigger frame, and the receiving station performs SSN in the trigger frame. It becomes possible to perform channel estimation with high accuracy. As a result, the success rate of communication can be more easily improved.
  • step S131 is the same as the process of step S51 of FIG. 5, the description is abbreviate
  • the data processing unit 30 supplies the control unit 29 with various information including the transmitting device address, the receiving device address, and the SSN read from the trigger frame.
  • step S132 the control unit 29 specifies the SSN of the transmission signal of the transmission station, the reception station, and the transmission station based on the transmission device address, the reception device address, and the SSN obtained from the trigger frame.
  • step S135 the transmission signal is transmitted at substantially the same timing as the transmission signal transmitted in step S107 of FIG.
  • the wireless communication device 11 functioning as a transmitting station receives the trigger frame including the SSN, the transmitting device address, and the receiving device address, identifies itself as a transmitting station, and identifies the result as the identification result. Transmit the transmission signal accordingly. At this time, a transmission signal including a signal pattern determined by the SSN in the trigger frame is generated.
  • transmission signals of the FD communication station 71 and the transmitting station come to the receiving station substantially simultaneously by receiving the trigger frame and extracting information such as the transmitting device address. Then, channel estimation can be performed with high accuracy. As a result, the success rate of communication can be more easily improved.
  • step S161 and step S162 are the same as the process of step S131 of FIG. 10, and step S132, the description is abbreviate
  • step S162 when the process of step S162 is performed, the wireless communication apparatus 11 can know from the identification result of the receiving station that the wireless communication apparatus 11 will be the receiving station. Therefore, preparation for receiving the transmission signal from the FD communication station 71 Wait until the transmission signal is sent.
  • step S163 the antenna 21 receives the signal transmitted by each of the transmitting station and the FD communication station 71.
  • step S163 the process similar to the process of step S55 in FIG. 5 is performed, and the transmission signal transmitted by the transmission station and the transmission signal transmitted by the FD communication station 71 substantially simultaneously with the transmission signal are obtained.
  • One signal will be received as a received signal.
  • the transmission signal transmitted by the FD communication station 71 in step S107 of FIG. 9 becomes the desired signal, and the transmission signal transmitted by the transmitting station in step S135 of FIG. , And an interference signal that interferes with the desired signal.
  • the transmission signal SG21 which is an interference signal and the transmission signal SG22 which is a desired signal are simultaneously received.
  • steps S164 and S165 are performed, and the communication process by the receiving station ends.
  • these processes are the same as the processes of steps S56 and S57 of FIG. The description is omitted because it is similar.
  • the wireless communication device 11 functioning as the receiving station receives the trigger frame including the SSN, the transmitting device address, and the receiving device address, identifies itself as the receiving station, and identifies the result as the identification result. In response, the reception signal is received. At this time, channel estimation is performed using the signal pattern determined by the SSN in the trigger frame, and the interference signal is removed from the received signal.
  • interference signals included in received signals are canceled using multiple antennas such as multiple antennas 21 and the success rate of communication is achieved. Can be improved. That is, one-way full-duplex communication can be performed more efficiently, and the effect exhibited by one-way full-duplex communication can be improved.
  • channel estimation and interference removal processing performed in the above-described first embodiment and second embodiment will be described in more detail.
  • the operation of channel estimation and interference cancellation processing is the same in the communication by space reuse and the one-way full-duplex communication.
  • the transmission signal transmitted from the access point or station of the BSS to which it belongs becomes the desired signal, and the BSS to which it does not belong, that is, the OBSS.
  • the transmission signal transmitted from the internal transmission station becomes an interference signal.
  • the transmission signal from the FD communication station is the desired signal
  • the transmission signal from the transmitting station is the interference signal
  • the signal pattern of a partial section (field) of the preamble of each transmission signal is a signal pattern predetermined for the SSN included in the trigger frame.
  • the transmission signal is, for example, as shown in FIG.
  • one transmission signal is shown in the part shown by arrow Q11, and the other transmission signal is shown in the part shown by arrow Q12. These two transmission signals are transmitted simultaneously at the time of communication by space reuse or at one-way full-duplex communication.
  • the transmission signal indicated by arrow Q11 indicates a transmission signal in which the value of SSN contained in the trigger frame is 0, and the transmission signal indicated by arrow Q12 has a value of SSN contained in the trigger frame of 1
  • the transmission signal is shown.
  • the transmission signal indicated by arrow Q11 is a desired signal for a certain receiving station
  • the transmission signal indicated by arrow Q12 is an interference signal
  • the transmission signal indicated by arrow Q11 is also referred to as a desired signal
  • the transmission signal indicated by arrow Q12 is also referred to as an interference signal.
  • the portion of the section T1 is a preamble, and the portion indicated by the character "Data Field” following the preamble is a data field in which payload data is stored.
  • a legacy preamble indicated by the character "Legacy Preamble” is placed at the beginning of the preamble, and this legacy preamble is used to synchronize time and frequency.
  • the RL-SIG indicated by the characters "RL-SIG” is arranged, and the HE-SIG indicated by the characters "HE-SIG-A” is arranged after the RL-SIG. A is arranged.
  • HE-STF High Efficiency-Short Training Field
  • HELTF High Efficiency-Short Training Field
  • RL-SIG is signaling information in which rate information and length information of data part are described, and HE-SIG-A is applicable to apply spatial multiplexing technology as A field of signal in high density system. It is signaling information in which information is stored.
  • HE-STF is a short training field in high density systems, and is used for synchronization processing and physical layer parameter adjustment required for high density.
  • HELTF is a long training field in high density systems.
  • the first HELTF is disposed in the section t1 and the second HELTF is disposed in the section t2 following the HELTF.
  • the signal pattern in HELTF that is, the value (list of values) described in HELTF, is a fixed value which is a predetermined signal pattern.
  • the respective signal patterns of HELTFs disposed in the section t1 and the section t2 are signal patterns predetermined for the SSN of each transmission signal designated by the trigger frame.
  • the same signal pattern (values) as in the case of general HELTF is used for HELTF in the part of interval t1 and for HELTF in the part of interval t2.
  • the signal pattern of HELTF in the portion t1 of the desired signal and the signal pattern of HELTF in the portion t2 are the same.
  • the preamble in the interference signal also has basically the same configuration as the preamble of the desired signal. That is, in the preamble of the interference signal, the legacy preamble, RL-SIG, HE-SIG-A, HE-STF, and two consecutive HELTFs are arranged in order from the top. In addition, after the preamble, a data field indicated by the character "Data Field" in which payload data is stored is arranged.
  • the signal pattern of HELTF arranged in the section t1 and the signal pattern of HELTF in the section t2 are signal patterns determined with respect to the value of SSN of the interference signal.
  • the signal pattern of HELTF in the sections of these sections t1 and t2 is different from that in the desired signal.
  • the signal pattern of HELTF arranged in the part of interval t1 in the interference signal is the same signal pattern as HELTF arranged in the part of interval t1 in the desired signal.
  • the signal pattern of HELTF arranged in the part of interval t2 in the interference signal is a signal different from HELTF arranged in the part of interval t2 in the desired signal as indicated by the character "-1 * HELTF". It is a pattern.
  • the signal pattern of HELTF arranged in the part of interval t2 in the interference signal that is, the value of the signal is the code of the signal pattern (value of the signal) of HELTF arranged in the part of interval t2 in the desired signal.
  • the value of HELTF arranged in the section t2 of the interference signal is a value obtained by multiplying the value of HELTF arranged in the section t2 of the desired signal by "-1".
  • each signal can be transmitted with high accuracy by changing the HELTF signal pattern according to the SSN determined for each transmission signal so that the HELTF portion of each transmission signal is received substantially simultaneously.
  • the channel response of the signal channel can be obtained. That is, a probable channel response can be obtained.
  • the receiving station when two transmission signals are simultaneously transmitted, it is sufficient for the receiving station to have at least two antennas as shown in FIG.
  • the wireless network includes a receiving station RXP 21 that receives a transmission signal, a transmitting station TXP 21 that transmits a transmission signal that is a desired signal, and an interference station TXP 22 that transmits a transmission signal that is an interference signal. .
  • the receiving station RXP21 corresponds to the wireless communication device STA1 in the example shown in FIG. 1
  • the transmitting station TXP21 corresponds to the wireless communication device AP1 in FIG. 1
  • the interfering station TXP22 corresponds to the wireless communication device STA2 in FIG. It corresponds.
  • the receiving station RXP21 corresponds to the receiving station RXP11 in the example shown in FIG. 6
  • the transmitting station TXP21 corresponds to the FD communication station FDP11 of FIG. 6
  • the interfering station TXP22 corresponds to the transmitting station TXP11 of FIG. It corresponds.
  • the receiving station RXP 21 has two antennas AN1 and AN2 corresponding to the antenna 21 shown in FIG. 3, and receives the transmission signal by the antennas AN1 and AN2.
  • the channel response of the channel as represented by the arrows RT1 referred to as h 11
  • the channel response of the channel as represented by arrow RT2 also referred to as h 12.
  • the receiving station RXP21 and the interfering station TXP22 there is a channel from the interfering station TXP22 to the antenna AN1 represented by the arrow RT3 and a channel from the interfering station TXP22 to the antenna AN2 represented by the arrow RT4.
  • the channel response of the channel as represented by arrow RT3 referred to as h 21
  • the channel response of the channel as represented by arrow RT4 and also referred to as h 22.
  • the desired signal indicated by arrow Q11 in FIG. 12 is transmitted by the transmitting station TXP21, and the interference signal indicated by arrow Q12 in FIG. 12 is transmitted by the interfering station TXP22 substantially simultaneously with the transmission of the desired signal.
  • the desired signal transmitted by the transmitting station TXP21 is received by the antenna AN1 through the channel (path) represented by the arrow RT1, and the antenna AN2 through the channel (path) represented by the arrow RT2. Is also received.
  • the interference signal transmitted by interfering station TXP22 is received by antenna AN1 through the channel (path) represented by arrow RT3 and antenna AN2 through the channel (path) represented by arrow RT4. Is also received.
  • time and frequency synchronization can be achieved by the legacy preamble and HE-STF of the desired signal and the legacy preamble and HE-STF of the interference signal. Therefore, it can be assumed that the desired signal and the interference signal are synchronized in the time direction. That is, it can be assumed that the portion in the section t1 in the desired signal and the portion in the section t1 in the interference signal are simultaneously received.
  • the incoming signal y 2, t1 received by the antenna AN2 when it arrives can be represented by the following equation (1).
  • HELTF indicates the value of the portion of the desired signal and the interference signal in the section t1. Since portions in the interval t1 parts also the interference signal in the interval t1 of the desired signal is also long training field of the same value "HELTF" (HELTF), and HELTF the channel response h 11 is multiplied, the channel response h 21 is multiplied The sum with the HELTF is the incoming signal y 1, t1 received by the antenna AN1. Similarly, the HELTF the channel response h 12 is multiplied, the sum of the HELTF the channel response h 22 is multiplied is incoming signal y 2, t1, which is received by the antenna AN2.
  • equation (1) is an equation representing one subcarrier.
  • the incoming signal y 1, t2 received by the antenna AN1 when the portion in the section t2 of the desired signal and the interference signal arrives at the antenna AN1 The incoming signal y 2, t 2 received by the antenna AN 2 when the portion of the desired signal and the interference signal in the interval t 2 arrives at the antenna AN 2 can be expressed by the following equation (2).
  • HELTF indicates the value (absolute value) of the portion of the desired signal and the interference signal in the section t2. Assuming that the value of the portion in the interval t2 of the desired signal is HELTF, the value of the portion in the interval t2 of the interference signal is -HELTF because only the value of the portion in the interval t2 of the desired signal is different in sign.
  • a HELTF the channel response h 11 is multiplied, the difference between HELTF the channel response h 21 is multiplied is incoming signals y 1, t2, which is received by the antenna AN1.
  • the HELTF the channel response h 12 is multiplied, the difference between HELTF the channel response h 22 is multiplied is incoming signal y 2, t2, which is received by the antenna AN2.
  • the channel response h 11 , the channel response h 21 , the channel response h 12 , and the estimated value of the channel response h 22 of each channel are calculated by calculating the following equation (3) from these equations (1) and (2)
  • the channel response h ′ 11 , the channel response h ′ 21 , the channel response h ′ 12 , and the channel response h ′ 22 can be obtained.
  • each transmission signal different SSNs are specified for each transmission signal, and a training field of a signal pattern according to those SSNs, that is, a transmission signal having a preamble having HELTF is generated.
  • the channel response of each channel can be determined with high accuracy.
  • the channel matrix H can be obtained from the received signal received by each antenna and the SSN in the trigger frame.
  • a matrix of 1 row ⁇ 2 columns which can be obtained from the channel matrix H is H IC
  • a received signal (arrival signal) received by a predetermined antenna of the receiving station is y 1
  • a predetermined antenna of the receiving station Let y 2 be the received signal (incoming signal) received by another different antenna.
  • the reception signal y rx may be obtained by the following equation (5). It can. That is, as an interference removal process, the reception signal y rx corresponding to the desired signal can be obtained by performing an operation for obtaining the product of the vector of the reception signal received by each antenna and the matrix H IC .
  • the matrix H IC can be obtained by the following equation (6).
  • Equation (6) indicates a broad inverse matrix of the channel matrix H.
  • the matrix H H indicates the Hermitian matrix of the channel matrix H.
  • the matrix I indicates a unit matrix
  • indicates a received signal noise ratio (SNR).
  • SNR received signal noise ratio
  • Equation (5) As described above, by performing the calculation of Equation (5) as the interference removal process, it is possible to remove the interference signal from the received signal and extract only the desired signal.
  • the other receiving station vectorizes vector [10] in equation (6). If the calculation is performed by replacing [01], it is possible to obtain the matrix H IC for obtaining the correct desired signal at the other receiving station.
  • the channel estimation unit 41 performs calculation of equation (3) as channel estimation, and calculates channel responses h ′ 11 to 11 of each channel. to calculate the channel response h '22.
  • the signal processing unit 42 obtains the matrix H IC by the equation (6) using the channel response h ′ 11 to the channel response h ′ 22 . Further, the signal processing unit 42 calculates the equation (5) from the matrix H IC and the reception signal received by each antenna 21 to obtain a reception signal y rx which is a desired signal.
  • the channel estimation unit 41 performs the calculation of equation (3) as the channel estimation, channel response h '11 to the channel response of each channel to calculate the h '22.
  • the signal processing unit 42 obtains the matrix H IC by the equation (6) using the channel response h ′ 11 to the channel response h ′ 22 and receives the matrix H IC and each antenna 21. Equation (5) is calculated from the received signal to obtain a received signal y rx which is a desired signal.
  • the field in which the signal pattern is designated by SSN is not limited to HELTF, and any other field It may be done.
  • the field for which the signal pattern is specified by the SSN may be a field in the preamble.
  • the series of processes described above can be executed by hardware or software.
  • a program that configures the software is installed on a computer.
  • the computer includes, for example, a general-purpose personal computer that can execute various functions by installing a computer incorporated in dedicated hardware and various programs.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a computer that executes the series of processes described above according to a program.
  • a central processing unit (CPU) 501 a read only memory (ROM) 502, and a random access memory (RAM) 503 are mutually connected by a bus 504.
  • CPU central processing unit
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • an input / output interface 505 is connected to the bus 504.
  • An input unit 506, an output unit 507, a recording unit 508, a communication unit 509, and a drive 510 are connected to the input / output interface 505.
  • the input unit 506 includes a keyboard, a mouse, a microphone, an imaging device, an antenna, and the like.
  • the output unit 507 includes a display, a speaker, an antenna, and the like.
  • the recording unit 508 includes a hard disk, a non-volatile memory, and the like.
  • the communication unit 509 is formed of a network interface or the like.
  • the drive 510 drives a removable recording medium 511 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU 501 loads, for example, the program recorded in the recording unit 508 into the RAM 503 via the input / output interface 505 and the bus 504, and executes the above-described series. Processing is performed.
  • the program executed by the computer (CPU 501) can be provided by being recorded on, for example, a removable recording medium 511 as a package medium or the like. Also, the program can be provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting.
  • the program can be installed in the recording unit 508 via the input / output interface 505 by attaching the removable recording medium 511 to the drive 510. Also, the program can be received by the communication unit 509 via a wired or wireless transmission medium and installed in the recording unit 508. In addition, the program can be installed in advance in the ROM 502 or the recording unit 508.
  • the program executed by the computer may be a program that performs processing in chronological order according to the order described in this specification, in parallel, or when necessary, such as when a call is made. It may be a program to be processed.
  • the present technology can have a cloud computing configuration in which one function is shared and processed by a plurality of devices via a network.
  • each step described in the above-described flowchart can be executed by one device or in a shared manner by a plurality of devices.
  • the plurality of processes included in one step can be executed by being shared by a plurality of devices in addition to being executed by one device.
  • present technology can also be configured as follows.
  • Designating information for designating a signal pattern in each of a plurality of predetermined sections of a plurality of transmission signals, and each of an arrival signal received by each of a plurality of antennas and consisting of the plurality of transmission signals transmitted substantially simultaneously A channel estimation unit that performs channel estimation based on A signal processing unit that performs an interference removal process on the incoming signal based on a result of the channel estimation.
  • the radio communication apparatus according to any one of (1) to (3), wherein different signal patterns are designated for each of the plurality of transmission signals by the designation information.
  • the wireless communication apparatus further including: a receiving unit configured to receive a trigger frame including the designation information by the antenna. (6) A signal generation unit that generates a trigger frame including the designation information; The wireless communication apparatus according to any one of (1) to (4), further including: a transmission unit that transmits the trigger frame by the antenna. (7) The wireless communication apparatus according to (5) or (6), wherein the trigger frame further includes information indicating a wireless communication apparatus that transmits the transmission signal. (8) The wireless communication apparatus according to any one of (5) to (7), wherein the trigger frame further includes information indicating a wireless communication apparatus that receives the transmission signal.
  • the wireless communication device Designating information for designating a signal pattern in each of a plurality of predetermined sections of a plurality of transmission signals, and each of an arrival signal received by each of a plurality of antennas and consisting of the plurality of transmission signals transmitted substantially simultaneously Perform channel estimation based on A wireless communication method for performing an interference cancellation process on the incoming signal based on a result of the channel estimation.
  • (10) Designating information for designating a signal pattern in each of a plurality of predetermined sections of a plurality of transmission signals, and each of an arrival signal received by each of a plurality of antennas and consisting of the plurality of transmission signals transmitted substantially simultaneously Perform channel estimation based on A program that causes a computer to execute a process including performing an interference cancellation process on the incoming signal based on a result of the channel estimation.
  • a signal generator configured to generate the transmission signal having the section of the signal pattern specified by the specification information based on specification information specifying the signal pattern in a predetermined section of the transmission signal, which is included in the trigger frame; ,
  • a transmitter configured to transmit the transmission signal at a timing determined by the trigger frame.
  • the wireless communication apparatus according to (11), wherein the section is a section within a preamble of the transmission signal. (13) The wireless communication apparatus according to (12), wherein the section is a training field in the preamble. (14) The wireless communication apparatus according to any one of (11) to (13), wherein the specification information is included in each of the plurality of transmission signals transmitted substantially simultaneously in the trigger frame. (15) The wireless communication apparatus according to (14), wherein different signal patterns are designated for each of the plurality of transmission signals by the designation information. (16) The wireless communication apparatus according to any one of (11) to (15), further including: a receiving unit that receives the trigger frame.
  • the signal generator generates the trigger frame
  • the wireless communication device according to any one of (11) to (15), wherein the transmission unit transmits the trigger frame.
  • the wireless communication apparatus according to any one of (11) to (17), wherein the trigger frame further includes information indicating a wireless communication apparatus that transmits the transmission signal.
  • the wireless communication device The transmission signal having the section of the signal pattern designated by the designation information is generated based on designation information which designates a signal pattern in a predetermined section of the transmission signal, which is included in the trigger frame, A wireless communication method, wherein the transmission signal is transmitted at a timing determined by the trigger frame.
  • the transmission signal having the section of the signal pattern designated by the designation information is generated based on designation information which designates a signal pattern in a predetermined section of the transmission signal, which is included in the trigger frame,
  • a program that causes a computer to execute processing including the step of transmitting the transmission signal at a timing determined by the trigger frame.

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Abstract

本技術は、より簡単に通信の成功率を向上させることができるようにする無線通信装置および方法、並びにプログラムに関する。 無線通信装置は、複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された複数の送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行うチャンネル推定部と、チャンネル推定の結果に基づいて到来信号に対する干渉除去処理を行う信号処理部とを備える。本技術は無線通信装置に適用することができる。

Description

無線通信装置および方法、並びにプログラム
 本技術は、無線通信装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、より簡単に通信の成功率を向上させることができるようにした無線通信装置および方法、並びにプログラムに関する。
 例えばIEEE(The Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11で規格化されている無線LAN(Local Area Network)の無線通信装置では、各無線通信装置が自律分散的に送信機会を獲得する仕組み(listen before talk)が用いられている。
 ところが、このような通信方式での無線通信においては、無線通信装置が送信している信号の到達範囲内にある全ての他の無線通信装置は自身の信号の送信を控えるため、システム全体の周波数利用率が低下する。
 そこで、IEEE802.11axでは空間再利用技術が導入され、複数BSS(Basic Service Set)内の送受信を同時に行うことができるようになった。
 具体的には、例えばIEEE802.11axではOBSS-PD(Overlapping Basic Service Set-Packet Detection)に基づいた空間再利用が導入されている。
 OBSS-PDでは、信号の物理ヘッダに付加されたネットワーク識別子(BSS Color)が利用され、検出した信号が信号検出閾値(CCA-SD(Clear Channel Assessment-Signal Detection))以上の電力で到来していた場合でもメディア(伝送媒体)をアイドル判定することができる。
 すなわち、受信した信号の受信電力が信号検出閾値以上であっても、その信号が自身の属するネットワークの信号ではないOBSSの信号であると判定でき、かつその信号の受信電力がOBSS-PD閾値以下であれば、メディアがアイドル状態であるとすることができる。
 無線通信装置では、メディアがアイドル状態であると判定されるとOBSSの信号の受信が打ち切られ(Color Filtering)、バックオフ状態とされる。そして、OBSSの信号の送受信完了前にバックオフ状態が終了すると、空間再利用動作による信号(以下、SR(Spatial Reuse)信号とも称する)の送信機会が獲得され、これによりOBSSの信号が送信されている状態でもBSSの信号(SR信号)を送信することができる。
 また、別の無線通信方式として、全二重通信(Full Duplex)対応可能な無線通信装置は、送信と受信を同時に実行可能であるので、ある送信局からの信号を受信しながら、これとは異なる受信局に対して信号を同時に送信することも可能となり、本明細書ではこれをいわゆる一方向全二重通信と称する。この一方向全二重通信では、FD(Full Duplex)通信局は、送信局から送信された信号を受信すると同時に受信局に対して信号を送信することが可能である。
 このような一方向全二重通信では、受信局にとって、FD通信局から送信されてくる信号は、本来受信局が受信しようとする、目的とする信号である。これに対して、送信局により送信された信号は、受信局にとっては受信する必要のない目的外の信号であり、目的とする信号との干渉が発生してしまう。このような信号の干渉の強度は送信局や受信局、FD通信局の位置関係により変化するため、干渉の状態を予測することは困難である。
 そこで、FD通信局が各無線通信装置の位置情報を収集し、送信局と受信局を選択する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 この技術では、一方向全二重通信を行う際に、互いに離れた位置にある2つの無線通信装置が送信局および受信局として選択される。また、特許文献1では、送信局がビームフォーミングにより信号を送信することで、受信局においてFD通信局からの信号と、送信局からの信号との干渉を低減させることも提案されている。
米国特許出願公開第2016/0344532号明細書
 しかしながら、上述した技術では、簡単に高い成功率で通信を行うことは困難であった。
 例えばOBSS-PDに基づく空間再利用技術では、OBSSの信号の送受信完了前にSR信号が送信されるため、OBSSの信号を目的とする信号として受信する無線通信装置にとっては、SR信号が目的外の信号となる。
 そのため、SR信号の送信側では、OBSSの信号への干渉を低減させるために、OBSSの信号の受信電力に応じてSR信号の許容送信電力が調整される。
 具体的には、例えばOBSSの信号の受信電力が高ければ、それだけOBSSの信号源が近いと判定され、OBSSの信号の受信の妨げとならないようにSR信号の送信電力が下げられる。これに対して、OBSSの信号の受信電力が低ければ、OBSSの信号源は遠い位置にあるので、送信電力を下げずにSR信号を送信することが可能である。
 しかし、このようなSR信号の送信電力の調整を行うと、OBSSの信号の受信電力が高いときにはSR信号の送信電力を下げることになるため、SR信号の受信側において受信SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)が低下することになる。そうすると、SR信号の通信の成功率が低下し、何度もSR信号の送信を行わなければならなくなる。
 また、一方向全二重通信時にFD通信局が各無線通信装置の位置情報を収集し、送信局と受信局を選択する技術では、通信の成功率を向上させることはできるが、各無線通信装置の位置情報を収集しなければならず、その処理量は多い。そのため、位置情報を収集したり、位置情報も考慮して送信局や受信局を選択したりする分だけ処理量が多くなるだけでなく、通信を開始するまでに必要な時間も長くなってしまう。
 本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、より簡単に通信の成功率を向上させることができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の無線通信装置は、複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行うチャンネル推定部と、前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う信号処理部とを備える。
 本技術の第1の側面の無線通信方法またはプログラムは、複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行い、前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う。
 本技術の第1の側面においては、複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定が行われ、前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理が行われる。
 本技術の第2の側面の無線通信装置は、トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成する信号生成部と、前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する送信部とを備える。
 本技術の第2の側面の無線通信方法またはプログラムは、トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成し、前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する。
 本技術の第2の側面においては、トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号が生成され、前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号が送信される。
 本技術の第1の側面および第2の側面によれば、より簡単に通信の成功率を向上させることができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載された何れかの効果であってもよい。
無線ネットワークの構成例を示す図である。 空間再利用による通信時における干渉除去処理について説明する図である。 無線通信装置の構成例を示す図である。 アクセスポイントによる通信処理を説明するフローチャートである。 ステーションによる通信処理を説明するフローチャートである。 無線ネットワークの構成例を示す図である。 一方向全二重通信時における干渉除去処理について説明する図である。 FD通信局の構成例を示す図である。 FD通信局による通信処理を説明するフローチャートである。 送信局による通信処理を説明するフローチャートである。 受信局による通信処理を説明するフローチャートである。 送信信号の構成について説明する図である。 干渉信号の除去について説明する図である。 コンピュータの構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して、本技術を適用した実施の形態について説明する。
〈第1の実施の形態〉
〈無線ネットワークの構成例〉
 本技術は、トリガーフレームによって同時に信号の送信を行う複数の無線通信装置と送信される信号の特定区間の信号パターンを指定し、指定した複数の無線通信装置から同時に信号が送信されるようにすることで、より簡単に通信の成功率を向上させるものである。
 以下では、まず空間再利用技術を利用して信号の送信を行う無線ネットワークに本技術を適用した場合について説明する。
 例えばIEEE802.11axに従って無線通信を行う場合、無線ネットワークは図1に示すように構成される。
 図1では、無線通信装置AP1と無線通信装置STA1により1つのBSSが構成されており、無線通信装置AP2と無線通信装置STA2により1つのBSSが構成されている。
 また、無線通信装置AP1および無線通信装置AP2はアクセスポイント(AP(Access Point))であり、無線通信装置STA1および無線通信装置STA2はステーション(STA(Station))である。
 この例では、無線通信装置AP1が無線通信装置STA1へとSR信号を送信しており、それと同時に無線通信装置STA2が無線通信装置AP2へとSR信号を送信している。
 すなわち、無線通信装置AP1および無線通信装置STA2は、信号を送信する送信局として機能しており、無線通信装置STA1および無線通信装置AP2は、信号を受信する受信局として機能している。
 なお、以下では、ある受信局から見て、自分宛てに送信された受信しようとする信号、つまり目的とする信号を希望信号とも称し、その受信局から見て自分宛てではない目的外の信号を干渉信号とも称することとする。また、受信局から見て干渉信号の送信元となる送信局を、特に干渉局とも称することとする。
 図1に示す例において、無線通信装置AP1により送信されるSR信号は、無線通信装置STA1にとっては希望信号であるが、無線通信装置AP2にとっては干渉信号となる。同様に、無線通信装置STA2により送信されるSR信号は、無線通信装置AP2にとっては希望信号であるが、無線通信装置STA1にとっては干渉信号となる。図1では、実線の矢印が希望信号(希望波)を表しており、点線の矢印は干渉信号(干渉波)を表している。
 このように空間再利用技術により複数のBSSのそれぞれで同時にSR信号が送信されると、受信局には希望信号だけでなく干渉信号も到来するため、希望信号と干渉信号の干渉が発生する。そうすると、場合によっては受信局が希望信号の受信に失敗してしまうことがあり、通信の成功率が低下してしまう。
 そこで、本技術ではトリガーフレーム(トリガー信号)を利用して、より簡単に通信の成功率を向上させることができるようにした。
 すなわち、本技術では、空間再利用を行うときに同時に送信されるSR信号の送信元となる送信局を示す送信装置アドレス、SR信号の送信先である受信局を示す受信装置アドレス、および各SR信号を識別するためのSSN(Spatial Stream Number)が含まれるトリガーフレームが送信される。
 ここで、SSNは、送信局から送信される送信信号であるSR信号、つまり空間ストリームを識別するための識別子である。
 本技術では、このSSNが空間ストリームの識別子として用いられるだけでなく、SR信号の予め定められた特定の区間(フィールド)における信号パターン(設定パターン)を示す情報としても用いられる。つまり、SSNは、SR信号の予め定められた特定の区間における信号パターンを指定する指定情報としても用いられる。
 したがって、トリガーフレームのSSNにより、送信局および受信局に対して、複数の各送信局から送信するSR信号のそれぞれの特定区間における信号パターンを通知することができる。
 このようなトリガーフレームを用いれば、そのトリガーフレームを受信した複数の送信局は、空間再利用によりSR信号を同時に送信することができる。換言すれば、受信局における希望信号と干渉信号の到来時刻を合わせることができる。
 複数の送信局がSR信号を同時に送信することは、例えばトリガーフレームの受信完了後、所定の時間が経過した後に各送信局がSR信号を送信するように定めておくことで実現することができる。したがって、トリガーフレームは、そのトリガーフレーム自体が、SR信号の送信タイミングを示す信号、つまり送信タイミングを指定する信号であるともいうことができる。
 送信局では、トリガーフレームに応じて、自身のSR信号(空間ストリーム)のSSNにより示される信号パターンを有するSR信号が生成されて送信される。ここでは、例えばSSNにより示される信号パターンのフィールドを有するプリアンブル(Preamble)のSR信号が生成される。
 また、受信局では、受信したトリガーフレームと、そのトリガーフレームの受信後に送信局から送信されてきたSR信号とに基づいてチャンネル推定が行われる。
 すなわち、受信局は、送信局と自身の間のリンク(チャンネル)および干渉局と自身の間のリンクのそれぞれのチャンネル応答を、受信したSR信号、つまり同時に受信された希望信号と干渉信号のプリアンブル、およびSSNに対して定められた信号パターンから推定する。そして、受信局は、チャンネル応答の推定結果から得られるチャンネル行列を利用して、SR信号から干渉信号を除去する。
 この場合、希望信号のチャンネルの伝搬特性、つまり送信局から受信局までの通信経路の伝搬特性を示すチャンネル応答と、干渉信号のチャンネルの伝搬特性を示すチャンネル応答とを同時に推定するためには、受信局が少なくとも2以上のアンテナを有する必要がある。
 特に、本技術では、希望信号のチャンネル応答、および干渉信号のチャンネル応答を高精度に推定するために、それらの希望信号のプリアンブルと干渉信号のプリアンブルとが略同時に受信局で受信される必要がある。
 この点、上述のようにトリガーフレームにより、各SR信号の送信時刻を揃えることが可能であるから、受信局では簡単にチャンネル応答を推定し、受信したSR信号から干渉信号を除去して、目的とする希望信号のみを抽出することができる。すなわち、より簡単に通信の成功率を向上させることができる。
 なお、本技術では、トリガーフレームの生成にあたって、複数のBSSについて送信局と受信局を選択する必要がある。そのため、ここではアクセスポイント間での協調処理が行われる環境や、複数のBSSが集中制御管理される環境が想定されている。
 したがって、例えば本技術では、2つのBSSのうちの一方のBSSのアクセスポイント、または両方のBSSのアクセスポイントが同時にトリガーフレームを送信する。これにより、空間再利用を行う複数の各BSSの送信局に対してSR信号の送信時刻(送信タイミング)とプリアンブルの信号パターンを通知(指定)するとともに、各BSSの受信局に対して各SR信号のプリアンブルの信号パターンを通知することができる。
〈空間再利用時の干渉除去処理について〉
 それでは、以下、より具体的な実施の形態について説明する。
 ここでは、具体的な例として、図1に示したように無線通信装置AP1が無線通信装置STA1へとSR信号を送信し、それと同時に無線通信装置STA2が無線通信装置AP2へとSR信号を送信する場合について説明を行う。以下では、特に無線通信装置AP1と無線通信装置STA1からなるBSSをBSS1とも称し、無線通信装置AP2と無線通信装置STA2からなるBSSをBSS2とも称することとする。
 また、アクセスポイントである無線通信装置AP1と無線通信装置AP2が集中制御管理されているか、または無線通信装置AP1と無線通信装置AP2とが相互に協調しているものとする。
 そのような場合、例えば図2に示すように無線通信装置AP1と無線通信装置AP2は、同時にトリガーフレームを送信する。
 なお、図2において、横軸方向は時間を示しており、図2における文字「AP1」、「AP2」、「STA1」、および「STA2」は、それぞれ無線通信装置AP1、無線通信装置AP2、無線通信装置STA1、および無線通信装置STA2を示している。
 この例では、まず、無線通信装置AP1および無線通信装置AP2は、文字「Trigger」により示されるトリガーフレームTGF11を同時に送信する。
 ここでは、トリガーフレームTGF11は、文字「Preamble」により示されるプリアンブルの部分と、文字「Data Field」により示されるデータ(ペイロード)の部分とからなる。
 また、データ部分、つまりデータフィールドには、上述した送信装置アドレス、受信装置アドレス、およびSSNが含まれている。すなわち、送信装置アドレス、受信装置アドレス、およびSSNがデータフィールドに記述されている。
 具体的には、文字「TX1 Addr.」はBSS1の送信局を示す送信装置アドレスを表しており、ここでは文字「TX1 Addr.」により表される送信装置アドレスは、BSS1の送信局となる無線通信装置AP1を特定するアドレスを示している。
 同様に、文字「TX2 Addr.」はBSS2の送信局を示す送信装置アドレスを表しており、ここでは文字「TX2 Addr.」により表される送信装置アドレスは、BSS2の送信局となる無線通信装置STA2を特定するアドレスを示している。
 また、文字「RX1 Addr.」はBSS1の受信局を示す受信装置アドレスを表しており、ここでは文字「RX1 Addr.」により表される受信装置アドレスは、BSS1の受信局となる無線通信装置STA1を特定するアドレスを示している。
 文字「RX2 Addr.」はBSS2の受信局を示す受信装置アドレスを表しており、ここでは文字「RX2 Addr.」により表される受信装置アドレスは、BSS2の受信局となる無線通信装置AP2を特定するアドレスを示している。
 さらに、文字「TX1 SSN」はBSS1の送信局により送信されるSR信号(送信信号)のSSNを示しており、文字「TX2 SSN」はBSS2の送信局により送信されるSR信号のSSNを示している。これらのSSNは、送信局により送信される次のSR信号に対して指定されたものである。
 例えばSSNの値は、0や1などとされ、文字「TX1 SSN」により示されるSSNと、文字「TX2 SSN」により示されるSSNとは、互いに異なる値とされる。具体的には、例えば文字「TX1 SSN」により示されるSSNの値が0とされ、文字「TX2 SSN」により示されるSSNの値が1などとされる。
 なお、ここでは送信局や受信局を指定するための情報として、送信装置アドレスや受信装置アドレスが用いられる例について説明するが、他のどのような情報であってもよい。同様に、各SR信号の信号パターンを指定するための情報もSSNに限らず、他のどのような情報であってもよい。
 このようにして無線通信装置AP1および無線通信装置AP2によってトリガーフレームTGF11が送信されると、送信されたトリガーフレームTGF11は、図中の矢印により示されるように、無線通信装置STA1および無線通信装置STA2により受信される。
 なお、ここでは無線通信装置AP1と無線通信装置AP2によりトリガーフレームTGF11が送信されており、それらのトリガーフレームTGF11の送信のタイミングに少しずれが生じることがある。しかし、無線通信装置STA1や無線通信装置STA2にとっては、そのような送信タイミングのずれはマルチパス効果と等価であることから、送信タイミングのずれをイコライザにより補償することが可能である。
 また、ここでは無線通信装置AP1と無線通信装置AP2の両方がトリガーフレームTGF11を送信する例について説明するが、無線通信装置AP1と無線通信装置AP2の何れか一方のみがトリガーフレームTGF11を送信してもよい。
 無線通信装置STA1は、トリガーフレームTGF11を受信することで、文字「RX1 Addr.」により表される受信装置アドレスから自身が受信局であることを特定することができる。
 また、無線通信装置STA1は、受信したトリガーフレームTGF11の文字「TX1 SSN」により示されるSSNから、BSS1のSR信号のプリアンブルにおける信号パターンを特定することができ、文字「TX2 SSN」により示されるSSNから、BSS2のSR信号のプリアンブルにおける信号パターンを特定することができる。
 自身が受信局であることを把握した無線通信装置STA1は、その後、BSS1とBSS2のSR信号が送信されてくるので、それらのSR信号の受信のための準備を行い、待機する。
 また、トリガーフレームTGF11を送信した無線通信装置AP2は、そのトリガーフレームTGF11から自身が受信局であることや、各SR信号の信号パターンを把握しているので、SR信号の受信のための準備を行い、待機する。
 さらに、ここでは図示されていないが、受信したトリガーフレームTGF11から、自身が送信局でも受信局でもないと把握した無線通信装置は、NAV(Network Allocation Vector)を設定し、その後の通信を妨げないように待機する。
 これに対して、無線通信装置STA2は、トリガーフレームTGF11を受信することで、文字「TX2 Addr.」により表される送信装置アドレスから自身が送信局であることを特定することができる。
 また、無線通信装置STA2は、受信したトリガーフレームTGF11の文字「TX2 SSN」により示されるSSNから、自身がこれから送信するBSS2のSR信号のプリアンブルにおける信号パターンを特定することができる。
 そこで、無線通信装置STA2は、文字「TX2 SSN」により示されるSSNにより定まる信号パターンのフィールドを有するプリアンブルを生成するとともに、生成したプリアンブルを有するSR信号SG11を生成する。
 ここでは、SR信号SG11は文字「Preamble」により示されるプリアンブルの部分と、文字「Data Field」により示されるデータ(ペイロード)の部分とからなる。特に、SR信号SG11のプリアンブルにおける予め定められた特定フィールドの部分は、文字「TX2 SSN」により示されるSSNにより定まる信号パターンとなっている。
 さらに、送信局である無線通信装置STA2は、トリガーフレームTGF11の受信が完了した後、例えばSIFS(Short Inter Frame Space)などの予め定められた一定の待機時間後、生成したBSS2のSR信号SG11を送信する。
 このBSS2のSR信号SG11は、BSS2の無線通信装置AP2にとっては希望信号となり、BSS1の無線通信装置STA1にとっては干渉信号となる。
 また、トリガーフレームTGF11を送信した無線通信装置AP1は、そのトリガーフレームTGF11から自身が送信局であることや自身が送信するSR信号の信号パターンを把握しているので、無線通信装置STA2と同様にして、BSS1のSR信号SG12を生成する。
 このSR信号SG12は、文字「Preamble」により示されるプリアンブルの部分と、文字「Data Field」により示されるデータ(ペイロード)の部分とからなる。特に、SR信号SG12のプリアンブルにおける予め定められた特定フィールドの部分は、文字「TX1 SSN」により示されるSSNにより定まる信号パターンとなっている。
 トリガーフレームTGF11には、SR信号ごとに異なる値のSSNが格納されているため、SR信号SG11やSR信号SG12などの各SR信号における特定フィールドの部分は、SR信号ごとに互いに異なる信号パターンを有することになる。換言すれば、SSNにより、SR信号ごとに異なる信号パターンが指定される。
 さらに、送信局である無線通信装置AP1は、トリガーフレームTGF11の送信が完了した後、例えばSIFSなどの予め定められた一定の待機時間後に、生成したBSS1のSR信号SG12を送信する。
 ここで、SR信号SG12の送信までの待機時間は、SR信号SG11の送信までの待機時間と同じ時間となるようにされる。つまり、SR信号SG11とSR信号SG12が略同時に送信されるようになされる。
 BSS1のSR信号SG12は、BSS2の無線通信装置AP2にとっては干渉信号となり、BSS1の無線通信装置STA1にとっては希望信号となる。
 このように、各BSSの送信局に対して同一のトリガーフレームTGF11が送信されるので、それらの送信局は、トリガーフレームTGF11をトリガーとして、略同時刻にSR信号を送信することができる。
 受信局である無線通信装置STA1は、略同時に送信されてきたSR信号SG11およびSR信号SG12、つまりSR信号SG11およびSR信号SG12からなる信号を受信する。
 そして、無線通信装置STA1は、受信した信号のプリアンブル部分から、希望信号であるSR信号SG12のリンク(チャンネル)のチャンネル応答と、干渉信号であるSR信号SG11のリンクのチャンネル応答とを推定する。
 ここで、チャンネル応答の推定時には、トリガーフレームTGF11に含まれているBSS1のSR信号のSSNとBSS2のSR信号のSSNが用いられる。
 受信した信号の同じ区間に、BSS1のSR信号のSSNにより定まる信号パターンの信号成分と、BSS2のSR信号のSSNにより定まる信号パターンの信号成分とが含まれていれば、チャンネル推定により高精度に希望信号と干渉信号の各チャンネルのチャンネル応答を求めることができる。
 換言すれば、チャンネル応答を高精度に求めるためには、BSS1のSR信号におけるSSNにより定まる信号パターンの部分と、BSS2のSR信号におけるSSNにより定まる信号パターンの部分とが略同時に無線通信装置STA1で受信される必要がある。
 そのため、ここではトリガーフレームTGF11を送受信することで、つまりトリガーフレームTGF11の送受信が完了した時刻から一定時間後の時刻をSR信号の送信タイミングとすることで、SR信号SG11とSR信号SG12が略同時に送信されるようになされる。
 さらに、無線通信装置STA1は、推定により得られたチャンネル応答に基づいて、受信した信号から干渉信号の干渉除去、つまり干渉信号のキャンセルを行い、目的とするSR信号SG12を得る。
 同様に、受信局である無線通信装置AP2は、略同時に送信されてきたSR信号SG11およびSR信号SG12を受信し、希望信号であるSR信号SG11のリンクのチャンネル応答と、干渉信号であるSR信号SG12のリンクのチャンネル応答とを推定する。
 また、無線通信装置AP2は、推定により得られたチャンネル応答に基づいて、受信した信号から干渉信号の干渉除去を行い、目的とするSR信号SG11を得る。
 以上のように、本技術では、トリガーフレームを利用することで、簡単に干渉信号のキャンセルを行うことができ、希望信号の受信の成功率、すなわち通信の成功率を向上させることができる。
 なお、ここでは、無線通信装置AP1と無線通信装置STA2が送信局とされる例について説明したが、実際には送信局とされる無線通信装置の組み合わせは何通りもあり、どのような組み合わせとされてもよい。
 具体的には、例えば無線通信装置AP1と無線通信装置AP2が送信局とされてもよいし、無線通信装置STA1と無線通信装置STA2が送信局とされてもよいし、無線通信装置AP2と無線通信装置STA1が送信局とされてもよい。
 また、ここでは送信局が2つである場合について説明したが、送信局は3以上であってもよい。この場合、各受信局では、2以上の干渉信号と1つの希望信号とからなる信号が受信されて、受信した信号から干渉信号が除去され、1つの希望信号が抽出される。
〈無線通信装置の構成例〉
 続いて、図3を参照して、以上において説明した無線通信装置AP1や無線通信装置AP2、無線通信装置STA1、無線通信装置STA2に対応する無線通信装置の具体的な構成例について説明する。
 図3は、本技術を適用した無線通信装置の構成例を示す図である。
 図3に示す無線通信装置11は、他の無線通信装置との間で無線通信を行う無線通信装置である。
 無線通信装置11は、アンテナ21-1乃至アンテナ21-n、アンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-n、RF受信部23-1乃至RF受信部23-n、デジタル信号変換部24-1乃至デジタル信号変換部24-n、信号受信部25、信号生成部26、アナログ信号変換部27-1乃至アナログ信号変換部27-n、RF送信部28-1乃至RF送信部28-n、制御部29、およびデータ処理部30を有している。
 アンテナ21-1乃至アンテナ21-nは、アンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-nを介してRF送信部28-1乃至RF送信部28-nから供給されたSR信号等の送信信号を無線により送信する。
 また、アンテナ21-1乃至アンテナ21-nは、無線により送信されてきた送信信号を受信して、その受信した送信信号を受信信号としてアンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-nを介してRF受信部23-1乃至RF受信部23-nに供給する。
 なお、以下、アンテナ21-1乃至アンテナ21-nを特に区別する必要のない場合、単にアンテナ21とも称することとする。
 無線通信装置11が受信局となって図2を参照して説明した干渉信号の除去を行う場合、無線通信装置11には、少なくとも2つのアンテナ21が必要であるが、無線通信装置11が送信局としてのみ機能する場合にはアンテナ21は1つあればよい。
 アンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-nは、送信および受信の切り替えを行うスイッチである。
 すなわち、アンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-nは、RF送信部28-1乃至RF送信部28-nから供給された送信信号をアンテナ21-1乃至アンテナ21-nに供給し、アンテナ21-1乃至アンテナ21-nから供給された受信信号をRF受信部23-1乃至RF受信部23-nに供給する。
 なお、以下、アンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-nを特に区別する必要のない場合、単にアンテナ共有部22とも称することとする。
 RF受信部23-1乃至RF受信部23-nは、例えば低雑音増幅器やAGC(Auto Gain Control)部、周波数変換器、フィルタなどからなり、アンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-nを介したアンテナ21による受信信号の受信を行う。
 RF受信部23-1乃至RF受信部23-nは、受信された受信信号に対して、適宜、増幅処理やゲイン調整処理、周波数変換処理、フィルタ処理などの各種の処理を施してデジタル信号変換部24-1乃至デジタル信号変換部24-nに供給する。
 なお、以下、RF受信部23-1乃至RF受信部23-nを特に区別する必要のない場合、単にRF受信部23とも称することとする。
 デジタル信号変換部24-1乃至デジタル信号変換部24-nは、RF受信部23-1乃至RF受信部23-nから供給されたアナログ信号である受信信号をAD(Analog Digital)変換によりデジタル信号に変換し、信号受信部25に供給する。
 なお、以下、デジタル信号変換部24-1乃至デジタル信号変換部24-nを特に区別する必要のない場合、単にデジタル信号変換部24とも称することとする。
 信号受信部25は、制御部29の制御に従って、デジタル信号変換部24から供給されたデジタル信号である受信信号に復調等の各種の処理を施して制御部29に供給する。信号受信部25は、チャンネル推定部41および信号処理部42を有している。
 チャンネル推定部41は、各デジタル信号変換部24から供給された受信信号に基づいてチャンネル推定を行い、その結果得られたチャンネル応答と、受信信号とを信号処理部42に供給する。信号処理部42は、チャンネル推定部41から供給されたチャンネル応答および受信信号に基づいて、受信信号に対するイコライザ処理や干渉除去処理、ひずみ補償処理、復調処理、復号処理などの各種の処理を施して制御部29に供給する。
 制御部29は、無線通信装置11全体の動作を制御する。例えば制御部29は、信号処理部42から供給された受信信号をデータ処理部30に供給したり、データ処理部30から供給されたデータを信号生成部26に供給したりする他、受信信号の種別を特定したり、送信信号の送信タイミングの制御を行ったりする。
 データ処理部30は、制御部29から供給された受信信号から、その受信信号のペイロードのデータを抽出したり、送信信号のペイロードのデータ等を生成して制御部29に供給したりする。
 信号生成部26は、制御部29を介してデータ処理部30から供給されたデータ等に基づいて符号化処理等を行って所定フォーマットの送信信号を生成するとともに、送信信号に対して変調処理を施し、アナログ信号変換部27-1乃至アナログ信号変換部27-nに供給する。
 アナログ信号変換部27-1乃至アナログ信号変換部27-nは、信号生成部26から供給された送信信号を、DA(Digital Analog)変換によりデジタル信号からアナログ信号に変換し、RF送信部28-1乃至RF送信部28-nに供給する。
 なお、以下、アナログ信号変換部27-1乃至アナログ信号変換部27-nを特に区別する必要のない場合、単にアナログ信号変換部27とも称することとする。
 RF送信部28-1乃至RF送信部28-nは、例えば周波数変換器や増幅器、フィルタなどからなり、アナログ信号変換部27-1乃至アナログ信号変換部27-nから供給された送信信号に対して周波数変換処理や増幅処理、フィルタ処理などを施してアンテナ共有部22-1乃至アンテナ共有部22-nに供給する。
 なお、以下、RF送信部28-1乃至RF送信部28-nを特に区別する必要のない場合、単にRF送信部28とも称することとする。
〈アクセスポイントによる通信処理について〉
 次に、図3に示した無線通信装置11の動作について説明する。
 まず、図4のフローチャートを参照して、無線通信装置11がアクセスポイントとなって図2を参照して説明した無線通信を行うときに行われる、アクセスポイントによる通信処理について説明する。
 ステップS11において、制御部29は空間再利用時の送信局および受信局を選択する。
 例えばアクセスポイントとなる無線通信装置11と、アクセスポイントとなる他の無線通信装置とが協調している場合、制御部29は、各BSSの無線通信装置のトラフィック状況に基づいて各BSSの送信局および受信局を選択する。
 これにより、例えば図2の例では無線通信装置AP1と無線通信装置STA2が送信局として選択され、無線通信装置STA1と無線通信装置AP2が受信局として選択される。
 なお、各BSSが集中制御管理される場合には、各BSSを集中管理するコントローラにより送信局と受信局が選択され、制御部29はコントローラから送信局と受信局の選択結果を取得する。
 ステップS12において、制御部29は、各BSSの送信局のSSN、つまり各送信局により送信される送信信号のSSNを決定する。ここでは、送信信号ごとに異なるSSNが決定される。
 SSNが決定されると、制御部29は、決定した各送信信号のSSN、ステップS11で選択した各送信局を示す送信装置アドレス、およびステップS11で選択した各受信局を示す受信装置アドレスを信号生成部26に供給する。
 ステップS13において、信号生成部26は、制御部29から供給されたSSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスに基づいて、それらのSSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスを含むトリガーフレームを生成する。これにより、例えば図2に示したトリガーフレームTGF11が生成される。
 信号生成部26は、生成したトリガーフレームをアナログ信号変換部27に供給し、アナログ信号変換部27は、信号生成部26からのトリガーフレームに対してDA変換を行い、その結果得られたアナログのトリガーフレームをRF送信部28に供給する。
 ステップS14において、RF送信部28は、アナログ信号変換部27から供給されたトリガーフレームをアンテナ21により送信する。
 すなわち、例えばRF送信部28は、トリガーフレームに対して、適宜、周波数変換処理や増幅処理、フィルタ処理などを施した後、アンテナ共有部22を介してアンテナ21にトリガーフレームを出力することで、トリガーフレームを送信する。
 ここでは、複数の各BSSのアクセスポイントとなる、無線通信装置11を含む複数の無線通信装置が協調して、それらの無線通信装置によって同時にトリガーフレームが送信されるが、無線通信装置11のみからトリガーフレームが送信されるようにしてもよい。
 ステップS15において、制御部29はステップS11の選択結果に基づいて、無線通信装置11自身が送信局であるか否かを判定する。
 例えばステップS15では、ステップS11の処理で無線通信装置11が送信局として選択されていた場合、自身が送信局であると判定される。
 ステップS15において、自身が送信局でないと判定された場合、つまり自身が受信局である場合、処理はステップS16へと進み、無線通信装置11は送信局からSR信号が送信されてくるまで待機する。
 そして、送信局から信号が送信されてくると、ステップS16において、アンテナ21は送信局により送信された信号を受信信号として受信する。すなわち、RF受信部23は、アンテナ21による受信信号の受信を行う。
 RF受信部23は、アンテナ共有部22を介してアンテナ21により受信された受信信号を取得し、受信信号に対して、適宜、増幅処理等の各種の処理を施してデジタル信号変換部24に供給する。デジタル信号変換部24は、RF受信部23から供給された受信信号をAD変換し、チャンネル推定部41に供給する。
 例えば図2に示した例では、SR信号SG11とSR信号SG12が同時に受信されることになる。また、図2の例のように送信局が2つある場合には、無線通信装置11では、少なくとも2つのアンテナ21により信号が受信される。
 特に、この場合、各アンテナ21では、複数の各送信局により送信されたSR信号からなる1つの信号が受信信号として受信されることになる。換言すれば、1つのアンテナ21によって、1または複数の干渉信号との干渉が発生している1つの希望信号が受信信号として受信されることになる。
 ステップS17において、チャンネル推定部41は、複数の各デジタル信号変換部24から供給された受信信号に基づいてチャンネル応答を求める。
 例えば、制御部29からチャンネル推定部41には、ステップS12の処理で決定された各送信局から送信されるSR信号のSSNが供給される。
 チャンネル推定部41は、制御部29から供給された複数のSR信号のSSNのぞれぞれと、複数の各デジタル信号変換部24から供給された、複数のアンテナ21のそれぞれにより受信された複数の受信信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行う。このようなチャンネル推定により、送信局から各アンテナ21までのチャンネルの伝搬特性を示すチャンネル応答が求まる。
 チャンネル推定部41は、チャンネル推定を行うと、その結果得られたチャンネル応答と、複数の各デジタル信号変換部24から供給された受信信号のそれぞれとを信号処理部42に供給する。
 ステップS18において、信号処理部42はチャンネル推定部41から供給されたチャンネル応答に基づいて、チャンネル推定部41から供給された受信信号に対する干渉除去処理を行い、受信信号から干渉信号を除去する。
 これにより、アンテナ21で受信された受信信号に含まれる干渉信号がキャンセルされ、希望信号のみが抽出される。換言すれば、干渉除去処理により、アンテナ21により略同時に受信された複数の送信信号のなかの1つの送信信号が希望信号として抽出される。
 信号処理部42は、干渉除去処理の他、イコライザ処理やひずみ補償処理、復調処理、復号処理などの処理も、適宜、受信信号に対して施す。信号処理部42は、干渉除去処理等により最終的に得られた希望信号を、制御部29を介してデータ処理部30に供給し、アクセスポイントによる通信処理は終了する。
 これに対して、ステップS15において自身が送信局であると判定された場合、ステップS19において信号生成部26は、自身のSSNに基づいてプリアンブルを生成する。
 すなわち、制御部29は、ステップS12で決定された送信局としての無線通信装置11自身の送信信号のSSNやペイロードのデータ等を信号生成部26に供給して送信信号(SR信号)の生成を指示する。信号生成部26は、制御部29の指示に応じて、制御部29から供給されたSSNにより示される信号パターンのフィールドを有するプリアンブルを生成する。
 ステップS20において、信号生成部26は、ステップS19の処理で生成したプリアンブルを有し、制御部29から供給されたデータをペイロードとして有する送信信号(SR信号)を生成する。
 ステップS21において、アンテナ21は、トリガーフレームにより定まるタイミングで送信信号を送信し、アクセスポイントによる通信処理は終了する。
 例えば制御部29は、ステップS14でのトリガーフレームの送信が終了してからSIFS等の所定の時間が経過した後、信号生成部26に送信信号の送信を指示する。すると、信号生成部26は、制御部29の指示に応じて、ステップS20で生成した送信信号に対して、適宜、変調処理等を施し、アナログ信号変換部27に供給する。
 アナログ信号変換部27は、信号生成部26から供給された送信信号に対してDA変換を行い、RF送信部28に供給する。RF送信部28は、アナログ信号変換部27から供給された送信信号に対して、適宜、周波数変換処理等の処理を施した後、アンテナ共有部22を介してアンテナ21に供給し、送信信号を無線により送信する。
 以上のようにして、アクセスポイントとして機能する無線通信装置11は、SSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスを含むトリガーフレームを生成して送信し、自身が送信局か受信局かに応じて送信信号を送信したり、受信信号を受信したりする。このとき、トリガーフレーム内のSSNにより定まる信号パターンを含む送信信号が生成される。
 これにより、トリガーフレームを生成して送信するという処理を行うだけで、各送信局の送信信号が略同時に受信局に到来するようになるとともに、トリガーフレーム内のSSNを用いて高精度にチャンネル推定を行うことができる。その結果、より簡単に通信の成功率を向上させることができる。
〈ステーションによる通信処理について〉
 また、アクセスポイントにより図4を参照して説明した通信処理が行われる場合、アクセスポイントではない、ステーションとして機能する無線通信装置11では、図5に示す処理が行われる。
 以下、図5のフローチャートを参照して、無線通信装置11がステーションとなって図2を参照して説明した無線通信を行うときに行われる、ステーションによる通信処理について説明する。
 ステップS51において、アンテナ21はアクセスポイントにより送信されたトリガーフレームを受信する。すなわち、RF受信部23は、アンテナ21によるトリガーフレームの受信を行う。
 RF受信部23は、アンテナ共有部22を介してアンテナ21により受信されたトリガーフレームを取得し、トリガーフレームに対して、適宜、増幅処理等の各種の処理を施してデジタル信号変換部24に供給する。
 デジタル信号変換部24は、RF受信部23から供給されたトリガーフレームをAD変換し、チャンネル推定部41、信号処理部42、および制御部29を介してデータ処理部30に供給する。データ処理部30は、供給されたトリガーフレームから送信装置アドレス、受信装置アドレス、およびSSNを含む各種の情報を抽出し、制御部29に供給する。
 ここでは、図4のステップS14により送信されたトリガーフレームがステップS51で受信されることになる。
 ステップS52において、制御部29はデータ処理部30から供給された、トリガーフレームから読み出された送信装置アドレス、受信装置アドレス、およびSSNに基づいて送信局、受信局、および送信局の送信信号のSSNを特定する。そして、この特定結果により、無線通信装置11は自身が送信局であるか、受信局であるか、またはそれらの何れでもないかを把握することができる。
 例えば図2の例では、トリガーフレームTGF11が受信されて、無線通信装置AP1および無線通信装置STA2が送信局であること、無線通信装置STA1および無線通信装置AP2が受信局であること、並びに各送信局の送信信号(SR信号)のSSNが特定される。
 ステップS53において、制御部29は、ステップS52での特定結果に基づいて、無線通信装置11自身が送信局であるか否かを判定する。
 ステップS53において送信局ではないと判定された場合、ステップS54において、制御部29は、ステップS52での特定結果に基づいて、無線通信装置11自身が受信局であるか否かを判定する。
 ステップS54において受信局であると判定された場合、処理はステップS55へと進み、無線通信装置11は送信局からSR信号が送信されてくるまで待機する。
 そして、一定時間後、送信局からSR信号が送信されてくると、その後、ステップS55乃至ステップS57の処理が行われて、ステーションによる通信処理は終了するが、これらの処理は図4のステップS16乃至ステップS18の処理と同様であるので、その説明は省略する。但し、ステップS56では、ステップS52で特定されたSSNが用いられてチャンネル推定が行われる。
 ステップS55で受信される信号は、複数の送信局が、図4のステップS21の処理や図5のステップS61の処理を行うことにより無線通信装置11に到来する信号である。
 また、ステップS54において受信局ではないと判定された場合、無線通信装置11は送信局でも受信局でもないので、ステップS58において制御部29はNAVを設定し、ステーションによる通信処理は終了する。この場合、制御部29は、設定したNAVを一定時間が経過するごとにデクリメントしていき、NAVの値が0となるまで待機する。
 また、ステップS53において送信局であると判定された場合、処理はステップS59へと進む。そして、ステップS59乃至ステップS61の処理が行われて、ステーションによる通信処理は終了するが、これらの処理は図4のステップS19乃至ステップS21の処理と同様であるので、その説明は省略する。
 但し、ステップS59では、ステップS52で特定されたSSNが用いられてプリアンブルが生成され、ステップS61では無線通信装置11によるトリガーフレームの受信が完了してからSIFS等の所定の時間が経過した後、送信信号が送信される。
 このようにしてステップS61で送信された送信信号と、その送信信号と略同時に他の送信局により送信された送信信号とが、図4のステップS16の処理や、他の受信局により行われるステップS55に対応する処理で受信される。
 以上のようにして、ステーションとして機能する無線通信装置11は、SSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスを含むトリガーフレームを受信し、自身が送信局か受信局かに応じて送信信号を送信したり、受信信号を受信したりする。このとき、トリガーフレーム内のSSNにより定まる信号パターンを含む送信信号が生成される。
 これにより、トリガーフレームを受信して送信装置アドレス等の情報を抽出するという処理を行うだけで、各送信局の送信信号が略同時に受信局に到来するようになるとともに、トリガーフレーム内のSSNを用いて高精度にチャンネル推定を行うことができる。その結果、より簡単に通信の成功率を向上させることができる。
 以上のように、本技術を、空間再利用による通信を行う無線ネットワークに適用すれば、複数のアンテナ21などのマルチアンテナを用いて受信信号に含まれる干渉信号をキャンセルし、通信の成功率を向上させることができる。すなわち、より効率よく空間再利用による通信を行い、混雑環境において周波数資源を最大限に有効活用するなど、空間再利用による通信により奏される効果を向上させることができる。
〈第2の実施の形態〉
〈無線ネットワークの構成例〉
 また、以上においては、本技術を、空間再利用技術を利用した通信を行う無線ネットワークに適用する場合を例として説明した。しかし、本技術は一方向全二重通信を行う無線ネットワークにも適用可能である。
 そのような場合、無線ネットワークは、例えば図6に示すように構成される。
 図6に示す無線ネットワークは、FD通信局FDP11、送信局TXP11、および受信局RXP11により構成される。
 例えば送信局TXP11および受信局RXP11は、FD通信局FDP11により管理される無線ネットワークに属す複数の無線通信装置のなかから、FD通信局FDP11により送信局および受信局として選択された無線通信装置である。
 一方向全二重通信時には、送信局TXP11がFD通信局FDP11宛の送信信号を送信するとともに、それと同時にFD通信局FDP11も受信局RXP11宛の送信信号を送信する。したがって、FD通信局FDP11は、一方向全二重通信時には常に送信局としても受信局としても機能することになる。
 この例では、FD通信局FDP11にとっては送信局TXP11により送信された送信信号は希望信号となる。しかし、受信局RXP11にとっては、FD通信局FDP11により送信された送信信号が希望信号であり、送信局TXP11により送信された送信信号は干渉信号となる。なお、図6では、実線の矢印が希望信号(希望波)を表しており、点線の矢印は干渉信号(干渉波)を表している。
 このように一方向全二重通信を行う場合においても、空間再利用による通信時と同様に、受信局には希望信号だけでなく干渉信号も到来するため、希望信号と干渉信号の干渉が発生し、場合によっては受信局が希望信号の受信に失敗してしまうことがある。
 そこで、本技術ではトリガーフレーム(トリガー信号)を利用して、より簡単に通信の成功率を向上させることができるようにした。
 すなわち、本技術では一方向全二重通信時、より詳細には一方向全二重通信前にFD通信局がトリガーフレームを送信する。このトリガーフレームには、送信される送信信号の送信元、つまり送信局を示す送信装置アドレス、送信信号の送信先、つまり受信局を示す受信装置アドレス、および各送信信号を識別するためのSSNが含まれている。
 なお、ここでは、FD通信局が送信局および受信局として機能することは、FD通信局自身だけでなく送信局や受信局も把握しているため、トリガーフレームには、FD通信局を示す送信装置アドレスおよび受信装置アドレスは格納されていない。また、トリガーフレームに含まれるSSNは、第1の実施の形態における場合と同様に、送信信号のプリアンブルにおける特定区間の信号パターンを示す情報ともなっている。
 このようなトリガーフレームを送信することで、このトリガーフレームによって各無線通信装置に対して、送信局となる無線通信装置、受信局となる無線通信装置、および各送信信号の特定区間における信号パターンを通知することができる。
 また、トリガーフレームの送受信を通して送信信号の送信タイミングを通知し、送信局による次の送信信号の送信時刻と、FD通信局による次の送信信号の送信時刻とを略同一時刻に合わせることができるようになる。
 これにより、受信局には希望信号となる送信信号と、干渉信号となる送信信号とが略同時に到来することになる。また、受信局では、トリガーフレームにより各送信信号のプリアンブルにおける特定区間の信号パターンを特定(区別)することができる。
 したがって、受信局は第1の実施の形態における場合と同様に、受信した信号と、各送信信号の信号パターンとからチャンネル推定を行うとともにチャンネル推定の結果に基づいて干渉除去処理を行うことができる。これにより、干渉信号がキャンセルされた信号、つまり目的とする希望信号を得ることができる。
 以上のようにすることで、一方向全二重通信を行う場合においても高精度にチャンネル応答を求め、簡単に通信の成功率を向上させることができる。
〈一方向全二重通信時の干渉除去について〉
 それでは、以下、より具体的な実施の形態について説明する。
 一方向全二重通信時における干渉除去処理においても空間再利用の例と同様に、干渉信号をキャンセルするためには希望信号と干渉信号の到来時刻が略同時刻となるように各送信信号の送信時刻を合わせる必要がある。これは、FD通信局がトリガーフレームを送信することにより、実現することができる。
 ここでは、具体的な例として、図6に示したように、FD通信局FDP11、送信局TXP11、および受信局RXP11により無線ネットワークが構成されるものとして説明を行う。
 そのような場合、FD通信局FDP11は、例えば図7に示すように送信局TXP11および受信局RXP11に対してトリガーフレームを送信する。なお、図7において、横軸方向は時間を示しており、図7における文字「FD通信局」、「送信局」、および「受信局」は、それぞれFD通信局FDP11、送信局TXP11、および受信局RXP11を示している。
 この例では、まず、FD通信局FDP11は、文字「Trigger」により示されるトリガーフレームTGF21を送信する。
 ここでは、トリガーフレームTGF21は、文字「Preamble」により示されるプリアンブルの部分と、文字「Data Field」により示されるデータ(ペイロード)の部分とからなる。
 また、データ部分、つまりデータフィールドには、上述した送信装置アドレス、受信装置アドレス、およびSSNが含まれている。
 具体的には、文字「TX Addr.」は送信局を示す送信装置アドレスを表しており、ここでは文字「TX Addr.」により表される送信装置アドレスは、送信局TXP11を特定するアドレスを示している。
 また、文字「RX Addr.」は受信局を示す受信装置アドレスを表しており、ここでは文字「RX Addr.」により表される受信装置アドレスは、受信局RXP11を特定するアドレスを示している。
 さらに、文字「TX SSN」は送信局により送信される送信信号のSSNを示しており、文字「FD SSN」はFD通信局FDP11により送信される送信信号のSSNを示している。これらのSSNは、送信局TXP11やFD通信局FDP11の次の送信信号に対して指定されたものである。
 例えばSSNの値は、0や1などの値とされ、文字「TX SSN」により示されるSSNと、文字「FD SSN」により示されるSSNとは、互いに異なる値とされる。
 FD通信局FDP11によりトリガーフレームTGF21が送信されると、送信されたトリガーフレームTGF21は、図中の矢印により示されるように、送信局TXP11および受信局RXP11により受信される。
 受信局RXP11は、トリガーフレームTGF21を受信することで、文字「RX Addr.」により表される受信装置アドレスから自身が受信局であることを特定することができる。
 また、受信局RXP11は、受信したトリガーフレームTGF21の文字「TX SSN」により示されるSSNから、干渉信号となる送信局TXP11の送信信号のプリアンブルにおける信号パターンを特定することができ、文字「FD SSN」により示されるSSNから、希望信号となるFD通信局FDP11の送信信号のプリアンブルにおける信号パターンを特定することができる。
 自身が受信局であることを把握した受信局RXP11は、その後、送信局TXP11とFD通信局FDP11の送信信号が送信されてくるので、それらの送信信号の受信のための準備を行い、待機する。
 これに対して、送信局TXP11は、トリガーフレームTGF21を受信することで、文字「TX Addr.」により表される送信装置アドレスから自身が送信局であることを特定することができる。
 また、送信局TXP11は、受信したトリガーフレームTGF21の文字「TX SSN」により示されるSSNから、自身がこれから送信する送信信号のプリアンブルにおける信号パターンを特定することができる。
 そこで、送信局TXP11は、文字「TX SSN」により示されるSSNにより定まる信号パターンのフィールドを有するプリアンブルを生成するとともに、生成したプリアンブルを有する送信信号SG21を生成する。
 ここでは、送信信号SG21は文字「Preamble」により示されるプリアンブルの部分と、文字「Data Field」により示されるデータ(ペイロード)の部分とからなる。特に、送信信号SG21のプリアンブルにおける予め定められた特定フィールドの部分は、文字「TX SSN」により示されるSSNにより定まる信号パターンとなっている。
 さらに、送信局TXP11は、トリガーフレームTGF21の受信が完了した後、例えばSIFS等の予め定められた一定の待機時間後、生成した送信信号SG21を送信する。
 この送信信号SG21は、FD通信局FDP11にとっては希望信号となり、受信局RXP11にとっては干渉信号となる。
 また、トリガーフレームTGF21を送信したFD通信局FDP11は、送信局TXP11と同様にして、送信信号SG22を生成する。
 この送信信号SG22は、文字「Preamble」により示されるプリアンブルの部分と、文字「Data Field」により示されるデータ(ペイロード)の部分とからなる。特に、送信信号SG22のプリアンブルにおける予め定められた特定フィールドの部分は、文字「FD SSN」により示されるSSNにより定まる信号パターンとなっている。
 さらに、FD通信局FDP11は、トリガーフレームTGF21の送信が完了した後、例えばSIFS等の予め定められた一定の待機時間後、生成した送信信号SG22を送信する。この送信信号SG22は、FD通信局FDP11にとっては干渉信号となり、受信局RXP11にとっては希望信号となる。
 ここで、送信信号SG22の送信までの待機時間は、送信信号SG21の送信までの待機時間と同じ時間となるようにされる。つまり、送信信号SG21と送信信号SG22が略同時に送信されるようになされる。
 このように、送信局TXP11に対してトリガーフレームTGF21が送信されるので、FD通信局FDP11と送信局TXP11は、トリガーフレームTGF21をトリガーとして略同時刻に送信信号を送信することができる。
 受信局RXP11は、略同時に送信されてきた送信信号SG21および送信信号SG22、つまり送信信号SG21および送信信号SG22からなる信号を受信する。
 そして、受信局RXP11は、受信した信号のプリアンブル部分から、希望信号である送信信号SG22のリンク(チャンネル)のチャンネル応答と、干渉信号である送信信号SG21のリンクのチャンネル応答とを推定する。
 ここで、チャンネル応答の推定時には、トリガーフレームTGF21に含まれている、文字「TX SSN」により示される送信信号SG21のSSNと、文字「FD SSN」により示される送信信号SG22のSSNとが用いられる。
 受信局RXP11は、推定により得られたチャンネル応答に基づいて、受信した信号から干渉信号の干渉除去、つまり干渉信号のキャンセルを行い、目的とする希望信号である送信信号SG22を得る。
 以上のように、本技術では、トリガーフレームを利用することで、簡単に干渉信号のキャンセルを行うことができ、希望信号の受信の成功率、すなわち通信の成功率を向上させることができる。
〈FD通信局の構成例〉
 ところで、図6に示した送信局TXP11や受信局RXP11は、図3に示した無線通信装置11により実現される。つまり、無線通信装置11が送信局TXP11や受信局RXP11として機能する。この場合、無線通信装置11にはアンテナ21が2つ設けられていればよい。
 これに対して、FD通信局FDP11は、例えば図8に示す無線通信装置により実現される。
 図8に示す無線通信装置71は、FD通信局として機能する無線通信装置である。以下では、特に無線通信装置71をFD通信局71と称することとする。
 FD通信局71は、受信アンテナ81、演算部82、RF受信部83、デジタル信号変換部84、信号受信部85、制御部86、データ処理部87、信号生成部88、アナログ信号変換部89、RF送信部90、送信アンテナ91、および振幅遅延調整部92を有している。
 受信アンテナ81は、無線により送信されてきた送信信号を受信して、受信した送信信号を受信信号として演算部82に供給する。
 この受信信号は、送信局により送信された希望信号となる送信信号と、送信アンテナ91により送信された干渉信号となる送信信号とからなる信号である。換言すれば、干渉信号との干渉が発生している希望信号が受信信号として受信されることになる。
 演算部82は、受信アンテナ81から供給された受信信号から、振幅遅延調整部92から供給された送信信号を減算することで、受信信号から干渉信号成分を除去し、その結果得られた希望信号成分のみが含まれる受信信号を、振幅遅延調整部92およびRF受信部83に供給する。
 FD通信局71では、自分自身が送信する送信信号が、自身が受信する希望信号の干渉信号となるが、この干渉信号は既知であるので演算部82において、受信信号から完全に干渉信号を除去することが可能である。
 RF受信部83は、図3のRF受信部23に対応し、例えば低雑音増幅器やAGC部、周波数変換器、フィルタなどからなる。RF受信部83は、演算部82から供給された受信信号に対して、適宜、増幅処理やゲイン調整処理、周波数変換処理、フィルタ処理などの各種の処理を施してデジタル信号変換部84に供給する。
 デジタル信号変換部84は、図3のデジタル信号変換部24に対応し、RF受信部83から供給された受信信号をAD変換して信号受信部85に供給する。
 信号受信部85は、図3の信号受信部25に対応し、制御部86の制御に従って、デジタル信号変換部84から供給された受信信号に対して、適宜、イコライザ処理やひずみ補償処理、復調処理、復号処理などの各種の処理を施して制御部86に供給する。
 制御部86は、FD通信局71全体の動作を制御する。例えば制御部86は、信号受信部85から供給された受信信号をデータ処理部87に供給したり、データ処理部87から供給されたデータを信号生成部88に供給したりする他、受信信号の種別を特定したり、送信信号の送信タイミングの制御を行ったりする。制御部86は図3の制御部29に対応する。
 データ処理部87は、図3のデータ処理部30に対応し、制御部86から供給された受信信号から、その受信信号のペイロードのデータを抽出したり、送信信号のペイロードのデータ等を生成して制御部86に供給したりする。
 信号生成部88は、図3の信号生成部26に対応し、制御部86を介してデータ処理部87から供給されたデータ等に基づいて符号化処理等を行って所定フォーマットの送信信号を生成するとともに、送信信号に対して変調処理を施し、アナログ信号変換部89に供給する。
 アナログ信号変換部89は、図3のアナログ信号変換部27に対応し、信号生成部88から供給された送信信号をDA変換してRF送信部90に供給する。
 RF送信部90は、図3のRF送信部28に対応し、例えば周波数変換器や増幅器、フィルタなどからなる。RF送信部90は、アナログ信号変換部89から供給された送信信号に対して周波数変換処理や増幅処理、フィルタ処理などを施し、バランを介して送信アンテナ91および振幅遅延調整部92に供給する。
 送信アンテナ91は、RF送信部90から供給された送信信号を無線により送信する。振幅遅延調整部92は、演算部82から供給された受信信号により定まる振幅調整量および遅延量に基づいて、RF送信部90から供給された送信信号の振幅調整および遅延調整を行い、振幅調整量だけ振幅が調整され、遅延量だけ遅延された送信信号を演算部82に供給する。
〈FD通信局による通信処理について〉
 次に、図8に示したFD通信局71、および送信局や受信局として機能する無線通信装置11の動作について説明する。
 まず、図9のフローチャートを参照して、FD通信局71による通信処理について説明する。
 ステップS101において、制御部86は一方向全二重通信時の送信局および受信局を選択する。例えば制御部86は、無線ネットワークに属す複数の各無線通信装置11のトラフィック状況に基づいて送信局や受信局として機能させる無線通信装置11を選択する。これにより、例えば図7の例では、送信局TXP11や受信局RXP11が選択される。
 ステップS102において、制御部86は、送信局の送信信号のSSNおよび自身の送信信号のSNNを決定する。ここでは送信局により送信される送信信号のSSNと、FD通信局71自身が送信する送信信号のSSNとが異なる値となるように各SSNが決定される。
 SSNが決定されると、制御部86は、決定した送信局および自身のSSN、ステップS101で選択した送信局を示す送信装置アドレス、およびステップS101で選択した受信局を示す受信装置アドレスを信号生成部88に供給する。
 ステップS103において、信号生成部88は、制御部86から供給されたSSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスに基づいて、それらのSSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスを含むトリガーフレームを生成する。これにより、例えば図7に示したトリガーフレームTGF21が生成される。
 信号生成部88は、生成したトリガーフレームをアナログ信号変換部89に供給し、アナログ信号変換部89は、信号生成部88からのトリガーフレームに対してDA変換を行い、その結果得られたアナログのトリガーフレームをRF送信部90に供給する。
 ステップS104において、RF送信部90は、アナログ信号変換部89から供給されたトリガーフレームを送信する。
 すなわち、例えばRF送信部90は、トリガーフレームに対して、適宜、周波数変換処理や増幅処理、フィルタ処理などを施した後、送信アンテナ91にトリガーフレームを出力することで、トリガーフレームを送信する。
 ステップS105において、信号生成部88は、自身の送信信号のSSNに基づいてプリアンブルを生成する。
 すなわち、制御部86は、ステップS102で決定された自身の送信信号のSSNやペイロードのデータ等を信号生成部88に供給して送信信号の生成を指示する。信号生成部88は、制御部86の指示に応じて、制御部86から供給されたSSNにより示される信号パターンのフィールドを有するプリアンブルを生成する。
 ステップS106において、信号生成部88は、ステップS105の処理で生成したプリアンブルを有し、制御部86から供給されたデータをペイロードとして有する送信信号を生成する。
 ステップS107において、送信アンテナ91は、トリガーフレームにより定まるタイミングで送信信号を送信する。
 例えば制御部86は、ステップS104でのトリガーフレームの送信が終了してからSIFS等の所定の時間が経過した後、信号生成部88に送信信号の送信を指示する。すると、信号生成部88は、制御部86の指示に応じて、ステップS106で生成した送信信号に対して、適宜、変調処理等を施し、アナログ信号変換部89に供給する。
 アナログ信号変換部89は、信号生成部88から供給された送信信号に対してDA変換を行い、RF送信部90に供給する。
 RF送信部90は、アナログ信号変換部89から供給された送信信号に対して、適宜、周波数変換処理等の処理を施した後、送信アンテナ91に供給し、送信信号を無線により送信する。
 また、RF送信部90は送信信号を振幅遅延調整部92にも供給する。振幅遅延調整部92は、演算部82から供給された受信信号に基づいて、RF送信部90から供給された送信信号に対して振幅調整や遅延調整を行い、調整後の送信信号を演算部82に供給する。
 このようにしてトリガーフレームにより定まるタイミングで送信信号を送信することで、FD通信局71および送信局から、略同じタイミングで送信信号が送信される。例えば図7に示した例では、送信信号SG21と送信信号SG22が同時に送信されることになる。
 ステップS108において、受信アンテナ81は、送信局から送信されてきた送信信号を受信信号として受信し、演算部82に供給する。この受信信号には、希望信号となる送信局からの送信信号だけでなく、ステップS107において送信アンテナ91により送信された送信信号も干渉信号として含まれている。
 演算部82は、受信アンテナ81から供給された受信信号から、振幅遅延調整部92から供給された送信信号を減算して干渉信号を除去し、その結果得られた希望信号成分のみが含まれる受信信号を振幅遅延調整部92およびRF受信部83に供給する。
 RF受信部83は、演算部82から供給された受信信号に対して、適宜、増幅処理等の各種の処理を施してデジタル信号変換部84に供給する。デジタル信号変換部84は、RF受信部83から供給された受信信号をAD変換し、信号受信部85に供給する。信号受信部85は、デジタル信号変換部84から供給された受信信号に対して、適宜、イコライザ処理等の各種の処理を施して制御部86に供給する。
 例えば図7に示した例では、送信信号SG21と送信信号SG22が同時に受信されることになる。そして、これらの送信信号SG21と送信信号SG22からなる受信信号から、演算部82において干渉信号である送信信号SG22が除去され、希望信号である送信信号SG21が得られる。
 送信局により送信された送信信号が受信信号として受信されると、FD通信局71による通信処理は終了する。
 以上のようにして、FD通信局71は、SSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスを含むトリガーフレームを生成して送信するとともに、自身のSSNに応じた送信信号を送信したり、受信信号を受信したりする。このとき、トリガーフレーム内のSSNにより定まる信号パターンを含む送信信号が生成される。
 これにより、トリガーフレームを生成して送信するという処理を行うだけで、FD通信局71と送信局の送信信号が略同時に受信局に到来するようになるとともに、受信局ではトリガーフレーム内のSSNを用いて高精度にチャンネル推定を行うことができるようになる。その結果、より簡単に通信の成功率を向上させることができる。
〈送信局による通信処理について〉
 また、FD通信局71により図9を参照して説明した通信処理が行われる場合、送信局として選択された無線通信装置11では、図10に示す処理が行われる。
 以下、図10のフローチャートを参照して、無線通信装置11が送信局となって図7を参照して説明した無線通信を行うときに行われる、送信局による通信処理について説明する。なお、ステップS131の処理は、図5のステップS51の処理と同様であるので、その説明は省略する。
 ステップS131の処理が行われると、データ処理部30から制御部29には、トリガーフレームから読み出された送信装置アドレス、受信装置アドレス、およびSSNを含む各種の情報が供給される。
 ステップS132において、制御部29は、トリガーフレームから得られた送信装置アドレス、受信装置アドレス、およびSSNに基づいて送信局、受信局、および送信局の送信信号のSSNを特定する。
 この場合、無線通信装置11は送信局の特定結果から、自身が送信局となることが分かる。自身が送信局であることが特定されると、その後、ステップS133乃至ステップS135の処理が行われて送信局による通信処理は終了するが、これらの処理は図5のステップS59乃至ステップS61の処理と同様であるので、その説明は省略する。
 なお、ステップS135では、図9のステップS107で送信される送信信号と略同じタイミングで送信信号が送信されることになる。
 以上のようにして、送信局として機能する無線通信装置11は、SSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスを含むトリガーフレームを受信して自身が送信局であることを特定し、その特定結果に応じて送信信号を送信する。このとき、トリガーフレーム内のSSNにより定まる信号パターンを含む送信信号が生成される。
 これにより、トリガーフレームを受信して送信装置アドレス等の情報を抽出するという処理を行うだけで、FD通信局71と送信局の送信信号が略同時に受信局に到来するようになるとともに、受信局では高精度にチャンネル推定を行うことができるようになる。その結果、より簡単に通信の成功率を向上させることができる。
〈受信局による通信処理について〉
 また、FD通信局71により図9を参照して説明した通信処理が行われる場合、受信局として選択された無線通信装置11では、図11に示す処理が行われる。
 以下、図11のフローチャートを参照して、無線通信装置11が受信局となって図7を参照して説明した無線通信を行うときに行われる、受信局による通信処理について説明する。なお、ステップS161およびステップS162の処理は、図10のステップS131およびステップS132の処理と同様であるので、その説明は省略する。
 この場合、ステップS162の処理が行われると、無線通信装置11は受信局の特定結果から、自身が受信局となることが分かるので、FD通信局71からの送信信号を受信するための準備をし、送信信号が送信されてくるまで待機する。
 ステップS163において、アンテナ21は、送信局およびFD通信局71のそれぞれにより送信された信号を受信する。
 すなわち、ステップS163では、図5のステップS55の処理と同様の処理が行われて、送信局により送信された送信信号と、その送信信号と略同時にFD通信局71により送信された送信信号とからなる1つの信号が受信信号として受信されることになる。
 この場合、受信局である無線通信装置11にとっては、図9のステップS107でFD通信局71により送信された送信信号が希望信号となり、図10のステップS135で送信局により送信された送信信号は、希望信号と干渉する干渉信号となる。
 例えば図7に示した例では、干渉信号である送信信号SG21と、希望信号である送信信号SG22とが同時に受信されることになる。
 このようにして受信信号が受信されると、その後、ステップS164およびステップS165の処理が行われて受信局による通信処理は終了するが、これらの処理は図5のステップS56およびステップS57の処理と同様であるので、その説明は省略する。
 以上のようにして、受信局として機能する無線通信装置11は、SSN、送信装置アドレス、および受信装置アドレスを含むトリガーフレームを受信して自身が受信局であることを特定し、その特定結果に応じて受信信号を受信する。このとき、トリガーフレーム内のSSNにより定まる信号パターンを利用してチャンネル推定が行われ、受信信号から干渉信号が除去される。
 これにより、トリガーフレームを受信して送信装置アドレス等の情報を抽出するという処理を行うだけで、FD通信局71と送信局の送信信号を略同時に受信して高精度にチャンネル推定を行うことができ、より簡単に通信の成功率を向上させることができる。
 以上のように、本技術を、一方向全二重通信を行う無線ネットワークに適用すれば、複数のアンテナ21などのマルチアンテナを用いて受信信号に含まれる干渉信号をキャンセルし、通信の成功率を向上させることができる。すなわち、より効率よく一方向全二重通信を行い、一方向全二重通信により奏される効果を向上させることができる。
〈チャンネル推定と干渉除去処理について〉
 ここで、上述した第1の実施の形態および第2の実施の形態で行われるチャンネル推定と干渉除去処理について、より詳細に説明する。なお、空間再利用による通信と、一方向全二重通信とで、チャンネル推定および干渉除去処理の動作は同じである。
 空間再利用による通信では、受信局にとっては、自身が属すBSSのアクセスポイントまたはステーション、つまり自身が属すBSSの送信局から送信されてくる送信信号が希望信号となり、自身が属さないBSS、つまりOBSS内の送信局から送信されてくる送信信号が干渉信号となる。
 これに対して、一方向全二重通信では、受信局にとってはFD通信局からの送信信号が希望信号となり、送信局からの送信信号は干渉信号となる。
 上述したように、各送信信号のプリアンブルの一部の区間(フィールド)の信号パターンは、トリガーフレームに含まれるSSNに対して予め定められた信号パターンとされる。ここで、SSNにより定まる信号パターンとされるフィールドがHELTF(High Efficiency Long Training Field)とされる場合、送信信号は、例えば図12に示すようになる。
 図12に示す例では、矢印Q11に示す部分に1つの送信信号が示されており、矢印Q12に示す部分に他の1つの送信信号が示されている。これらの2つの送信信号は空間再利用による通信時、または一方向全二重通信時に同時に送信されるものである。
 例えば矢印Q11に示す送信信号は、トリガーフレーム内に含まれるSSNの値が0である送信信号を示しており、矢印Q12に示す送信信号は、トリガーフレーム内に含まれるSSNの値が1である送信信号を示している。
 なお、以下では、ある受信局にとって矢印Q11に示す送信信号が希望信号であり、矢印Q12に示す送信信号が干渉信号であるものとして説明を続ける。また、以下では、矢印Q11に示す送信信号を希望信号とも称し、矢印Q12に示す送信信号を干渉信号とも称することとする。
 希望信号では、区間T1の部分がプリアンブルとなっており、そのプリアンブルに続く、文字「Data Field」により示される部分がペイロードのデータが格納されるデータフィールドとなっている。
 また、希望信号では、プリアンブルの先頭部分には、文字「Legacy Preamble」により示されるレガシープリアンブルが配置され、このレガシープリアンブルは時間や周波数の同期をとるために用いられる。
 希望信号のプリアンブルにおけるレガシープリアンブルの後には、文字「RL-SIG」により示されるRL-SIGが配置され、そのRL-SIGの次には文字「HE-SIG-A」により示されるHE-SIG-Aが配置されている。
 さらに、そのHE-SIG-Aの次には文字「HE-STF」により示されるHE-STF(High Efficiency-Short Training Field)が配置されており、そのHE-STFに続いて文字「HELTF」により示されるHELTFが2つ並べられて配置されている。
 RL-SIGは、データ部分のレート情報やレングス情報が記述されるシグナリング情報であり、HE-SIG-Aは、高密度なシステムにおけるシグナルのAフィールドとして、空間多重技術を適用可能とするための情報が格納されたシグナリング情報である。
 HE-STFは、高密度なシステムにおけるショートトレーニングフィールドであり、高密度化のために必要とされる同期処理や物理層パラメータの調整のために利用される。HELTFは、高密度なシステムにおけるロングトレーニングフィールドである。
 ここで、希望信号には、区間t1の部分に1つ目のHELTFが配置されており、そのHELTFに続く区間t2の部分に2つ目のHELTFが配置されている。
 一般的にはHELTFにおける信号パターン、すなわちHELTFに記述される値(値の羅列)は予め定められた信号パターンである固定値とされる。
 しかし、本技術では区間t1の部分および区間t2の部分に配置されたHELTFのそれぞれの信号パターンは、トリガーフレームにより指定された各送信信号のSSNに対して予め定められた信号パターンとされる。
 ここでは、例えばSSNの値が0である希望信号については、区間t1の部分のHELTFについても、区間t2の部分のHELTFについても一般的なHELTFにおける場合と同じ信号パターン(値)などとされる。特に、ここでは希望信号の区間t1の部分のHELTFの信号パターンと区間t2の部分のHELTFの信号パターンとは同じとなっている。
 一方、干渉信号におけるプリアンブルも、基本的には希望信号のプリアンブルと同じ構成となっている。すなわち、干渉信号のプリアンブル内には、先頭から順番にレガシープリアンブル、RL-SIG、HE-SIG-A、HE-STF、および連続する2つのHELTFが配置されている。また、プリアンブルの後には、ペイロードのデータが格納される、文字「Data Field」により示されるデータフィールドが配置されている。
 但し、干渉信号では、区間t1の部分に配置されたHELTFの信号パターンと区間t2の部分のHELTFの信号パターンとが、その干渉信号のSSNの値に対して定められた信号パターンとなるため、これらの区間t1および区間t2の部分のHELTFの信号パターンが、希望信号における場合と異なる信号パターンとされることになる。
 この例では、干渉信号における区間t1の部分に配置されたHELTFの信号パターンは、希望信号における区間t1の部分に配置されたHELTFと同じ信号パターンとなっている。
 これに対して、干渉信号における区間t2の部分に配置されたHELTFの信号パターンは文字「-1*HELTF」により示されるように、希望信号における区間t2の部分に配置されたHELTFとは異なる信号パターンとなっている。
 具体的には、干渉信号における区間t2の部分に配置されたHELTFの信号パターン、つまり信号の値は、希望信号における区間t2の部分に配置されたHELTFの信号パターン(信号の値)とは符号が異なっている。すなわち、干渉信号における区間t2の部分に配置されたHELTFの値は、希望信号における区間t2の部分に配置されたHELTFの値に「-1」を乗算した値となっている。
 このように、各送信信号に対して定められたSSNに応じてHELTFの信号パターンを変化させ、それらの各送信信号のHELTFの部分が略同時に受信されるようにすれば、高精度に各送信信号のチャンネルのチャンネル応答を得ることができる。すなわち、確からしいチャンネル応答を得ることができる。
 例えば図12に示したように、2つの送信信号が同時に送信される場合には、図13に示すように受信局には少なくとも2つのアンテナがあればよい。
 図13では、無線ネットワークには、送信信号を受信する受信局RXP21と、希望信号となる送信信号を送信する送信局TXP21と、干渉信号となる送信信号を送信する干渉局TXP22とが属している。
 例えば受信局RXP21が図1に示した例における無線通信装置STA1に対応するものとすると、送信局TXP21は図1の無線通信装置AP1に対応し、干渉局TXP22は図1の無線通信装置STA2に対応する。同様に例えば受信局RXP21が図6に示した例における受信局RXP11に対応するものとすると、送信局TXP21は図6のFD通信局FDP11に対応し、干渉局TXP22は図6の送信局TXP11に対応する。
 また、受信局RXP21は、図3に示したアンテナ21に対応する、2つのアンテナAN1およびアンテナAN2を有しており、それらのアンテナAN1およびアンテナAN2により送信信号を受信する。
 したがって、受信局RXP21と、送信局TXP21および干渉局TXP22との間には4つのリンク(チャンネル)がある。
 すなわち、受信局RXP21と送信局TXP21との間には、矢印RT1により表される送信局TXP21からアンテナAN1までのチャンネルと、矢印RT2により表される送信局TXP21からアンテナAN2までのチャンネルとがある。以下では、矢印RT1により表されるチャンネルのチャンネル応答をh11とも称し、矢印RT2により表されるチャンネルのチャンネル応答をh12とも称することとする。
 また、受信局RXP21と干渉局TXP22との間には、矢印RT3により表される干渉局TXP22からアンテナAN1までのチャンネルと、矢印RT4により表される干渉局TXP22からアンテナAN2までのチャンネルとがある。以下では、矢印RT3により表されるチャンネルのチャンネル応答をh21とも称し、矢印RT4により表されるチャンネルのチャンネル応答をh22とも称することとする。
 いま、送信局TXP21により図12の矢印Q11に示した希望信号が送信され、その希望信号の送信と略同時に干渉局TXP22により図12の矢印Q12に示した干渉信号が送信されるとする。
 この場合、送信局TXP21により送信された希望信号は、矢印RT1により表されるチャンネル(経路)を通ってアンテナAN1により受信されるとともに、矢印RT2により表されるチャンネル(経路)を通ってアンテナAN2にも受信される。同様に、干渉局TXP22により送信された干渉信号は、矢印RT3により表されるチャンネル(経路)を通ってアンテナAN1により受信されるとともに、矢印RT4により表されるチャンネル(経路)を通ってアンテナAN2にも受信される。
 このとき、受信局RXP21において、希望信号のレガシープリアンブルおよびHE-STFと、干渉信号のレガシープリアンブルおよびHE-STFとによって時間と周波数の同期をとることができる。そのため、希望信号と干渉信号とが時間方向で同期していると想定することができる。すなわち、希望信号における区間t1における部分と、干渉信号における区間t1における部分とが同時に受信されているとすることができる。
 そうすると、例えば希望信号と干渉信号の区間t1における部分がアンテナAN1に到来したときの、アンテナAN1により受信された到来信号y1,t1、および希望信号と干渉信号の区間t1における部分がアンテナAN2に到来したときの、アンテナAN2により受信された到来信号y2,t1は、次式(1)により表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、「HELTF」は、希望信号および干渉信号の区間t1における部分の値を示している。希望信号の区間t1における部分も干渉信号の区間t1における部分も同じ値「HELTF」のロングトレーニングフィールド(HELTF)であるから、チャンネル応答h11が乗算されたHELTFと、チャンネル応答h21が乗算されたHELTFとの和がアンテナAN1により受信された到来信号y1,t1となる。同様に、チャンネル応答h12が乗算されたHELTFと、チャンネル応答h22が乗算されたHELTFとの和がアンテナAN2により受信された到来信号y2,t1となる。
 なお、ここでは一般性を失わないようにするため、Flat Fadingである場合について考えるものとする。周波数選択性の環境の場合には、上述の式(1)は1つのサブキャリアを表す式となる。
 また、到来信号y1,t1および到来信号y2,t1と同様に、希望信号と干渉信号の区間t2における部分がアンテナAN1に到来したときの、アンテナAN1により受信された到来信号y1,t2、および希望信号と干渉信号の区間t2における部分がアンテナAN2に到来したときの、アンテナAN2により受信された到来信号y2,t2は、次式(2)により表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、「HELTF」は、希望信号および干渉信号の区間t2における部分の値(絶対値)を示している。希望信号の区間t2における部分の値をHELTFとすると、干渉信号の区間t2における部分の値は、希望信号の区間t2における部分の値と符号のみが異なるから、-HELTFとなる。
 したがって、チャンネル応答h11が乗算されたHELTFと、チャンネル応答h21が乗算されたHELTFとの差がアンテナAN1により受信された到来信号y1,t2となる。同様に、チャンネル応答h12が乗算されたHELTFと、チャンネル応答h22が乗算されたHELTFとの差がアンテナAN2により受信された到来信号y2,t2となる。
 これらの式(1)と式(2)から、次式(3)を計算することで、各チャンネルのチャンネル応答h11、チャンネル応答h21、チャンネル応答h12、およびチャンネル応答h22の推定値であるチャンネル応答h’11、チャンネル応答h’21、チャンネル応答h’12、およびチャンネル応答h’22を求めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 本技術では、送信信号ごとに異なるSSNを指定し、それらのSSNに応じた信号パターンのトレーニングフィールド、つまりHELTFを有するプリアンブルをもつ送信信号を生成するようにしたので、式(3)の計算により、高精度に各チャンネルのチャンネル応答を求めることができる。
 このように式(3)により求められた各チャンネル(リンク)のチャンネル応答h’11乃至チャンネル応答h’22を1つの行列にまとめると、次式(4)に示すチャンネル行列Hが得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 上述した式(1)乃至式(4)から分かるように、チャンネル行列Hは、各アンテナにより受信した受信信号と、トリガーフレーム内のSSNとから求めることができる。
 また、チャンネル行列Hから求めることのできる1行×2列の行列をHICとし、受信局の所定のアンテナにより受信された受信信号(到来信号)をy1とし、受信局の所定のアンテナとは異なる他のアンテナにより受信された受信信号(到来信号)をy2とする。
 この場合、干渉除去処理によって、受信局により受信された受信信号から干渉信号を除去して得られる信号を受信信号yrxとすると、次式(5)の計算により受信信号yrxを得ることができる。すなわち、干渉除去処理として、各アンテナで受信された受信信号からなるベクトルと行列HICとの積を求める演算を行うことにより、希望信号に対応する受信信号yrxを得ることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 なお、行列HICは、以下の式(6)により求めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 また、式(6)における行列Hξは、チャンネル行列Hの広義的な逆行列を示している。
 例えば、行列HξをZero Forcingで求める場合には、次式(7)の計算を行うことで行列Hξを得ることができる。なお、式(7)において、行列HHはチャンネル行列Hのエルミート行列を示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 これに対して、例えばMMSE(Minimum Mean Square Error)により行列Hξを求める場合には、以下の式(8)の計算を行うことで行列Hξを得ることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 なお、式(8)において、行列Iは単位行列を示しており、δは受信SNR(Signal Noise Retio)を示している。この受信SNRを示すδは受信信号のレガシープリアンブルなどから求めることができる。
 以上のように、干渉除去処理として式(5)の計算を行うことで、受信信号から干渉信号を除去し、希望信号のみを抽出することができる。
 なお、受信局が2つあり、一方の受信局で式(6)の計算により行列HICを得ることができる場合には、他方の受信局では、式(6)におけるベクトル[10]をベクトル[01]に置き換えて計算を行えば、他方の受信局で正しい希望信号を得るための行列HICを求めることができる。
 例えば上述した第1の実施の形態では、図4のステップS17や図5のステップS56において、チャンネル推定部41はチャンネル推定として式(3)の計算を行い、各チャンネルのチャンネル応答h’11乃至チャンネル応答h’22を算出する。
 また、図4のステップS18や図5のステップS57では、信号処理部42は、チャンネル応答h’11乃至チャンネル応答h’22を用いて式(6)により行列HICを求める。さらに、信号処理部42は、行列HICと、各アンテナ21で受信された受信信号とから式(5)の計算を行って希望信号である受信信号yrxを求める。
 これに対して、上述した第2の実施の形態では、図11のステップS164において、チャンネル推定部41はチャンネル推定として式(3)の計算を行い、各チャンネルのチャンネル応答h’11乃至チャンネル応答h’22を算出する。
 また、図11のステップS165では、信号処理部42は、チャンネル応答h’11乃至チャンネル応答h’22を用いて式(6)により行列HICを求め、行列HICと、各アンテナ21で受信された受信信号とから式(5)を計算して希望信号である受信信号yrxを求める。
 本技術では、受信局側で式(3)の計算によりチャンネル応答を求めるために、各送信信号のHELTF(ロングトレーニングフィールド)における信号パターンを受信局に対してシグナリングする必要があり、そのためにトリガーフレーム内に格納されたSSNが利用されている。
 また、式(3)によりチャンネル応答を求めるためには、各送信信号の受信局への到来のタイミングを同期させる必要があり、そのためにトリガーフレームの送受信完了のタイミングや、トリガーフレーム内に格納された送信装置アドレスが利用されている。
 なお、ここでは、送信信号のプリアンブルにおけるHELTFの信号パターンをSSNにより指定された信号パターンとする例について説明したが、SSNにより信号パターンが指定されるフィールドはHELTFに限らず、他のどのフィールドとされてもよい。但し、実装上は、ペイロードの受信前にチャンネル推定を行うのがよいことから、SSNにより信号パターンが指定されるフィールドは、プリアンブル内のフィールドとするとよい。
 さらに、HELTFなどの特定のフィールド全体がチャンネル推定に用いられるのではなく、特定のフィールドの一部の区間のみがチャンネル推定に用いられるようにしてもよい。
〈コンピュータの構成例〉
 ところで、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コンピュータには、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどが含まれる。
 図14は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
 コンピュータにおいて、CPU(Central Processing Unit)501,ROM(Read Only Memory)502,RAM(Random Access Memory)503は、バス504により相互に接続されている。
 バス504には、さらに、入出力インターフェース505が接続されている。入出力インターフェース505には、入力部506、出力部507、記録部508、通信部509、及びドライブ510が接続されている。
 入力部506は、キーボード、マウス、マイクロフォン、撮像素子、アンテナなどよりなる。出力部507は、ディスプレイ、スピーカ、アンテナなどよりなる。記録部508は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部509は、ネットワークインターフェースなどよりなる。ドライブ510は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体511を駆動する。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU501が、例えば、記録部508に記録されているプログラムを、入出力インターフェース505及びバス504を介して、RAM503にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 コンピュータ(CPU501)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブル記録媒体511に記録して提供することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供することができる。
 コンピュータでは、プログラムは、リムーバブル記録媒体511をドライブ510に装着することにより、入出力インターフェース505を介して、記録部508にインストールすることができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部509で受信し、記録部508にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM502や記録部508に、あらかじめインストールしておくことができる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 また、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、本技術は、1つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、本技術は、以下の構成とすることも可能である。
(1)
 複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行うチャンネル推定部と、
 前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う信号処理部と
 を備える無線通信装置。
(2)
 前記区間は、前記送信信号のプリアンブル内の区間である
 (1)に記載の無線通信装置。
(3)
 前記区間は、前記プリアンブル内のトレーニングフィールドである
 (2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記指定情報により、前記複数の前記送信信号ごとに異なる信号パターンが指定される
 (1)乃至(3)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(5)
 前記アンテナにより、前記指定情報を含むトリガーフレームを受信する受信部をさらに備える
 (1)乃至(4)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(6)
 前記指定情報を含むトリガーフレームを生成する信号生成部と、
 前記アンテナにより前記トリガーフレームを送信する送信部と
 をさらに備える(1)乃至(4)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(7)
 前記トリガーフレームには、前記送信信号を送信する無線通信装置を示す情報がさらに含まれている
 (5)または(6)に記載の無線通信装置。
(8)
 前記トリガーフレームには、前記送信信号を受信する無線通信装置を示す情報がさらに含まれている
 (5)乃至(7)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(9)
 無線通信装置が、
 複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行い、
 前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う
 無線通信方法。
(10)
 複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行い、
 前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う
 ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
(11)
 トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成する信号生成部と、
 前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する送信部と
 を備える無線通信装置。
(12)
 前記区間は、前記送信信号のプリアンブル内の区間である
 (11)に記載の無線通信装置。
(13)
 前記区間は、前記プリアンブル内のトレーニングフィールドである
 (12)に記載の無線通信装置。
(14)
 前記トリガーフレームには、略同時に送信される複数の前記送信信号のそれぞれについて前記指定情報が含まれている
 (11)乃至(13)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(15)
 前記指定情報により、前記複数の前記送信信号ごとに異なる信号パターンが指定される
 (14)に記載の無線通信装置。
(16)
 前記トリガーフレームを受信する受信部をさらに備える
 (11)乃至(15)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(17)
 前記信号生成部は前記トリガーフレームを生成し、
 前記送信部は前記トリガーフレームを送信する
 (11)乃至(15)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(18)
 前記トリガーフレームには、前記送信信号を送信する無線通信装置を示す情報がさらに含まれている
 (11)乃至(17)の何れか一項に記載の無線通信装置。
(19)
 無線通信装置が、
 トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成し、
 前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する
 無線通信方法。
(20)
 トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成し、
 前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する
 ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
 11 無線通信装置, 21-1乃至21-n,21 アンテナ, 23-1乃至23-n,23 RF受信部, 25 信号受信部, 26 信号生成部, 28-1乃至28-n,28 RF送信部, 29 制御部, 41 チャンネル推定部, 42 信号処理部, 71 FD通信局, 86 制御部, 88 信号生成部, 90 RF送信部, 91 送信アンテナ

Claims (20)

  1.  複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行うチャンネル推定部と、
     前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う信号処理部と
     を備える無線通信装置。
  2.  前記区間は、前記送信信号のプリアンブル内の区間である
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記区間は、前記プリアンブル内のトレーニングフィールドである
     請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記指定情報により、前記複数の前記送信信号ごとに異なる信号パターンが指定される
     請求項1に記載の無線通信装置。
  5.  前記アンテナにより、前記指定情報を含むトリガーフレームを受信する受信部をさらに備える
     請求項1に記載の無線通信装置。
  6.  前記指定情報を含むトリガーフレームを生成する信号生成部と、
     前記アンテナにより前記トリガーフレームを送信する送信部と
     をさらに備える請求項1に記載の無線通信装置。
  7.  前記トリガーフレームには、前記送信信号を送信する無線通信装置を示す情報がさらに含まれている
     請求項5に記載の無線通信装置。
  8.  前記トリガーフレームには、前記送信信号を受信する無線通信装置を示す情報がさらに含まれている
     請求項5に記載の無線通信装置。
  9.  無線通信装置が、
     複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行い、
     前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う
     無線通信方法。
  10.  複数の送信信号の予め定められた区間のそれぞれにおける信号パターンを指定する指定情報と、複数のアンテナのそれぞれにより受信された、略同時に送信された前記複数の前記送信信号からなる到来信号のそれぞれとに基づいてチャンネル推定を行い、
     前記チャンネル推定の結果に基づいて前記到来信号に対する干渉除去処理を行う
     ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
  11.  トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成する信号生成部と、
     前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する送信部と
     を備える無線通信装置。
  12.  前記区間は、前記送信信号のプリアンブル内の区間である
     請求項11に記載の無線通信装置。
  13.  前記区間は、前記プリアンブル内のトレーニングフィールドである
     請求項12に記載の無線通信装置。
  14.  前記トリガーフレームには、略同時に送信される複数の前記送信信号のそれぞれについて前記指定情報が含まれている
     請求項11に記載の無線通信装置。
  15.  前記指定情報により、前記複数の前記送信信号ごとに異なる信号パターンが指定される
     請求項14に記載の無線通信装置。
  16.  前記トリガーフレームを受信する受信部をさらに備える
     請求項11に記載の無線通信装置。
  17.  前記信号生成部は前記トリガーフレームを生成し、
     前記送信部は前記トリガーフレームを送信する
     請求項11に記載の無線通信装置。
  18.  前記トリガーフレームには、前記送信信号を送信する無線通信装置を示す情報がさらに含まれている
     請求項11に記載の無線通信装置。
  19.  無線通信装置が、
     トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成し、
     前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する
     無線通信方法。
  20.  トリガーフレームに含まれる、送信信号の予め定められた区間における信号パターンを指定する指定情報に基づいて、前記指定情報により指定された信号パターンの前記区間を有する前記送信信号を生成し、
     前記トリガーフレームにより定まるタイミングで、前記送信信号を送信する
     ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
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